Abstract:
변형체 모델을 둘러싸는 복수의 육면체 구조를 생성하는 볼륨생성부, 복수의 육면체 구조의 각 꼭지점에서 변형체 모델까지의 제1 거리값들 및 상기 소작기 모델 및 상기 변형체 모델이 접촉하면, 접촉이 발생한 부분의 일정 범위내의 육면체 모델의 각 꼭지점에서 소작기 모델까지의 제2 거리값들을 계산하는 계산부, 계산된 제1 거리값들을 이용하여, 육면체 구조에 매핑된 변형체 모델의 메쉬를 생성하고, 계산된 제2 거리값에 따라 변형체 모델의 메쉬를 업데이트함으로써 변형체 모델을 재생성하는 메쉬 생성부를 포함하는 변형체 모델의 조각 시뮬레이션 장치 및 이를 이용한 시뮬레이션 방법.
Abstract:
박막 형성 방법은, 기판상에 은 및 III족 원소에 의하여 상호 도핑된 산화아연을 포함하는 박막을 형성하는 단계; 및 상기 박막 내의 산소 공공을 감소시키기 위하여, 기체 분위기에서 상기 박막을 가열하는 단계를 포함할 수 있다. 이때 박막을 형성하는 단계는, 은 및 III족 원소에 의하여 상호 도핑된 산화아연을 포함하는 타겟 물질 및 기판을 제공하는 단계; 상기 타겟 물질에 레이저를 조사하여 기화시키는 단계; 및 기화된 상기 타겟 물질을 상기 기판상에 박막으로 증착시키는 단계를 포함할 수 있다. 상기 박막 형성 방법은 은 및 III족 원소가 상호 도핑된 박막을 열처리함으로써, 박막 내의 산소 공공(vacancy)을 감소시켜 p형 전도 특성을 향상시킬 수 있다. p형, 산화아연, 박막, 은, 알루미늄, 상호 도핑
Abstract:
본 발명은 3D 웹 브라우저를 구비한 다수의 단말기와 인터넷을 통해 연결된 인터넷 검색 시스템에 관한 것으로서, 인터넷 정보 검색자의 단말기로부터 입력된 검색어를 포함하는 인터넷 사이트를 검색하기 위한 검색 엔진, 검색어의 개수에 기초하여 3D 가상 공간을 생성하기 위한 3D 가상 공간 생성부, 검색된 인터넷 사이트에 대응하는 3D 아이콘을 생성하기 위한 3D 아이콘 생성부 및 3D 가상 공간에 3D 아이콘을 배치하여 인터넷 정보 검색자의 단말기로 제공하기 위한 검색 정보 제공부를 포함하는 인터넷 검색 시스템을 제공한다. 3D 웹 브라우저, 검색 엔진, 3D 가상 공간, 3D 아이콘, 인터넷 검색 시스템
Abstract:
본 발명의 일 실시예에 따른 정맥 가시화 장치는, 목표영역의 피부 아래에 근적외선을 조사하는 근적외선 조사부, 상기 목표영역을 촬영하는 적외선 카메라부, 상기 적외선 카메라부로부터 촬영된 상기 목표영역의 피부 아랫부분에대한 영상정보를 수신하고 영상처리하여 표시장치에 제공하는 영상 처리부 및 상기 목표영역에 근접하여 위치하고, 영상 처리부로부터 제공받은 영상정보를 표시하는 표시장치를 포함할 수 있다.
Abstract:
Disclosed are a system and a method for non-invasive registration between a patient and a three-dimensional (3D) medical image, and more specifically, to a system and method for non-invasive registration between a patient and a patient`s 3D image, which can align a patient`s 3D medical image with a patient by a non-invasive method using a feature point based on a blood vessel pattern, where a patient`s blood vessel is extended, without using an artificial fiducial marker. The system for non-invasive registration between a patient and a 3D medical image comprises: a near infrared 3D camera (110) which extracts a 3D blood vessel image (I_2) of a patient`s registration target area at a surgical operation; a camera position tracer (120) which traces a position of the near infrared 3D camera (110) and calculates a real world coordinate system of the 3D blood vessel image (I_2); a controller (130) which extracts a first blood vessel pattern from a 3D medical image (I_1) of the registration target area, extracts a second blood vessel pattern from the 3D blood vessel image (I_2), and performs position registration between the patient and the 3D medical image (I_1) using the extracted first and second blood vessel patterns; and a display (140) which displays a registration result calculated by the controller (130).
Abstract:
A guide apparatus for guiding a probe for optical coherence tomography includes: a hollow outside tube; a rod which is extended to the inside of the outside tube, relatively moves to and fro with regard to the outside tube, and has a free terminal exposed to the front end part of the outside tube; a moving body which is connected to the free terminal; and a probe which is vertically arranged on the photographing object surface of an photographing object of an optical coherence tomography image in the front end part of the moving body. The rod is a flexible tube. The free terminal of the rod is bent in a preset direction with regard to the length direction of the outside tube. The length of the outside tube changes as the outside tube relatively moves to and fro with regard to the rod. The displacement of a vertical direction to the front and back direction of the rod in the moving body is generated by the position change of the free terminal according to the length change of the free terminal.
Abstract:
PURPOSE: An inverter having a metal oxide nanowire and a manufacturing method thereof are provided to easily produce the inverter having excellent characteristics by controlling the diameter of the metal oxide nanowire. CONSTITUTION: An insulating layer(12) is formed on a gate substrate(11). A first field effect transistor(10) includes source/drain electrodes(14,16). A second field effect transistor(20) includes a source/drain electrode(18). A first nano wire(13) and a second nano wire(15) are located on the insulating layer. The source/drain electrode is located to be spaced while being interposed between the first and second nanowires on the insulating layer.
Abstract:
PURPOSE: A co-doped thin film transistor and a manufacturing method thereof are provided to reduce manufacturing costs by forming a channel made of materials without In. CONSTITUTION: A gate electrode(11) and an insulation layer(12) in contact with the gate electrode are formed. One selected among group of lithium, sodium, potassium, copper, silver, and gold is combined with one selected among scandium, yttrium, boron, aluminum, gallium, and indium. The combined material and a target material with zinc are vaporized with laser. A channel layer(13) is formed by depositing the vaporized target material as a thin film. A source electrode and a drain electrode are contacted with the channel layer and the source electrode is separated from the drain electrode.
Abstract:
PURPOSE: A thin film transistor and a method for manufacturing the same are provided to configure a channel layer using a combination of new materials except indium, thereby saving production costs. CONSTITUTION: A source electrode(14a) and a drain electrode(14b) are formed on a substrate(100). A channel layer(13) contacts the source electrode and the drain electrode. The channel layer is formed by pulse laser deposition. A gate insulating film(12) contacts the channel layer, the source electrode, and the drain electrode. A gate electrode(11) contacts the gate insulating film.
Abstract:
PURPOSE: A hybrid medical simulation system and a method are provided to implement actual feeling by displaying a real shape while giving a physical change through a haptic feedback. CONSTITUTION: A hybrid medical simulation system(110) includes a manipulation part(120), measuring units(130, 131), a calculation unit(140) and a display unit(150). The manipulation part operates a real shape model. The measuring units measure the location and operation status of the manipulation part and the physical change of the real shape model. A calculation unit generates digital data corresponding to the real shape model according to the location and operation status of the manipulation part and the physical change of the real shape model. The display unit visually shows digital data.