Abstract:
PURPOSE: A cutting method through the nonlinear focal shift of a femtosecond pulse laser is provided to efficiently cut and process a thin transparent material using a femtosecond pulse laser and a lens. CONSTITUTION: A cutting method through the nonlinear focal shift of a femtosecond pulse laser is as follows. A modified section is formed by plasma defocusing based on the multi-photon ionization of a femtosecond pulse laser(100) irradiated to a workpiece(200). The modified section is lengthened by moving the focus of the femtosecond pulse laser in the depth direction of the workpiece.
Abstract:
본 발명은 비디오 분석 기법들 중의 하나인 화면에 존재하는 객체들을 탐지하는 방법에 관한 것으로서, 배경영상(B)을 각 픽셀값을 제곱한 값을 픽셀값으로 가지는 영상(B 2 )으로, 현재영상(I)을 각 픽셀값을 제곱한 값을 픽셀값으로 가지는 영상(I 2 )으로, 또한 입력영상(I)과 배경영상(B)의 픽셀값을 각각 곱한 값을 픽셀값으로 가지는 영상(BI)을 입력된 배경영상(B)과 입력영상(I)를 통해 각각 구하는 변환단계, 구해진 배경제곱영상(B 2 )과 현재 제곱 영상(I 2 ) 및 배경-현재 영상(BI)의 누적영상을 구하는 누적영상 도출단계, 구해진 누적영상 값을 이용해 정규 상관도(NCC)를 구하는 정규상관도 도출단계 및 기 설정된 문턱값을 기준으로 화소 단위 테스트를 수행하여 물체와 그림자를 구별하는 결과 도출단계를 포함하여 정규 상관도와 누적 영상을 이용하여 고속으로 그림자를 비디오 화면에서 제거할 수 있다. 정규 상관도(NCC), 누적 영상, 그림자 제거
Abstract:
본 발명에 의한 액화천연가스 저장탱크의 용접불량 검출방법은, 액화천연가스가 저장된 저장공간을 기밀시키기 위해 저장공간을 단열시키기 위한 단열층에 결합된 방벽의 용접 부위에서 용접불량을 검출하기 위한 것으로, a) 단열층과 방벽의 사이에 검출용 기체를 주입하는 단계와, b) 검출용 기체를 감지하여 감지신호를 발생할 수 있는 기체 감지장치를 용접 부위에 접근시켜서 용접 부위 주위의 공기 중에 누출된 검출용 기체가 존재하는지 용접 부위 주위의 공기를 감시(Monitoring)하는 단계를 포함한다. 본 발명에 의하면, 검출용 기체와 이를 감지할 수 있는 기체 감지장치를 이용함으로써 1차 방벽의 넓은 용접 부위에 대해 용접불량을 쉽고 효율적으로 검출할 수 있다.
Abstract:
이 발명의 광섬유 센서 설치용 보조기구는, 1개 이상의 광섬유 센서를 구조물에 설치할 수 있도록 지지하되 1개 이상의 광섬유 센서가 위치할 가운데 부분에 광섬유 센서가 구조물의 표면에 맞닿을 수 있도록 빈 공간을 갖는 지지체와, 지지체를 구조물에 고정시킬 수 있는 다수개의 구조물 고정부, 및 광섬유 센서의 양측으로 각각 연장하는 광섬유를 삽입홈에 끼운 상태로 광섬유 센서를 지지체에 고정하는 센서 고정부를 포함한다. 이 발명은 광섬유 센서를 안전하게 보관 및 이동 가능하여 작업 전 파손을 막을 수 있으며, 교량의 하부와 같이 구조물에서 광섬유 센서를 설치할 위치 및 상태가 작업자가 작업하기 용이하지 않은 경우에도 광섬유 센서가 고정된 지지체를 우선적으로 구조물에 고정한 후 광섬유 센서를 설치함으로써, 작업자의 편의성을 도모하고 설치 작업의 정확성과 신속성을 향상시킬 수 있다.
Abstract:
본 발명은 직교주파수분할다중화(Orthogonal Frequency Division Multiplexing; OFDM) 시스템의 주파수 오프셋 추정방법 및 추정장치에 관한 것이다. 본 발명에 따른 직교주파수분할다중화 시스템의 주파수 오프셋 추정방법은 수신된 반송 주파수 위상 신호로부터 직교주파수분할다중화 심볼간의 위상차인 위상차 신호를 연산하는 단계, 위상차 신호와의 차의 제곱합이 최소가 되도록 하는 위상차 추정값을 연산하는 단계 및 위상차 신호 및 위상차 추정값에 기초하여, 샘플링 시간 주파수 오프셋 및 반송 주파수 오프셋을 추정하는 단계를 포함한다. 본 발명에 따른 직교주파수분할다중화 시스템의 주파수 오프셋 추정방법 및 추정장치는 채널의 추정 및 보상 과정 없이 샘플링 시간 주파수 오프셋 및 반송 주파수 오프셋을 동시에 추정함으로서, 추정단계를 최소화시킬 수 있다. 와이맥스(WiMAX), 직교주파수분할다중화, 샘플링 시간 주파수 오프셋(Sampling Clock Frequency Offset: SFO), 반송 주파수 오프셋(Carrer Frequency Offset: CFO), 동기화.
Abstract:
이 발명의 광섬유 센서 설치용 보조기구는, 1개 이상의 광섬유 센서를 구조물에 설치할 수 있도록 지지하되 1개 이상의 광섬유 센서가 위치할 가운데 부분에 광섬유 센서가 구조물의 표면에 맞닿을 수 있도록 빈 공간을 갖는 지지체와, 지지체를 구조물에 고정시킬 수 있는 다수개의 구조물 고정부, 및 광섬유 센서의 양측으로 각각 연장하는 광섬유를 삽입홈에 끼운 상태로 광섬유 센서를 지지체에 고정하는 센서 고정부를 포함한다. 이 발명은 광섬유 센서를 안전하게 보관 및 이동 가능하여 작업 전 파손을 막을 수 있으며, 교량의 하부와 같이 구조물에서 광섬유 센서를 설치할 위치 및 상태가 작업자가 작업하기 용이하지 않은 경우에도 광섬유 센서가 고정된 지지체를 우선적으로 구조물에 고정한 후 광섬유 센서를 설치함으로써, 작업자의 편의성을 도모하고 설치 작업의 정확성과 신속성을 향상시킬 수 있다.
Abstract:
본 발명은 금속의 중공샤프트와 섬유강화 복합재료의 튜브를 상온경화에 의하여 접합하여 제조한 하이브리드 샤프트 및 그 제조방법을 개시한다. 본 발명은 금속의 중공샤프트와, 중공샤프트의 내면에 접착제의 접착에 의하여 접합되어 있는 섬유강화 복합재료의 튜브와, 튜브의 내면에 부착되어 있는 원통형 보호필름과, 중공샤프트의 양단에 결합되어 있는 스핀들로 구성된다. 또한, 본 발명은 중공샤프트의 내면에 접착제의 접착에 의하여 접합되어 있는 섬유강화 복합재료의 튜브와, 중공샤프트의 내측에 장착되어 있으며 튜브가 외면에 압밀·경화되어 있는 맨드릴과, 중공샤프트의 양단에 결합되어 있는 스핀들로 구성된다. 본 발명에 의하면, 금속의 중공샤프트와 섬유강화 복합재료의 튜브를 상온경화에 의하여 접합시킴으로써, 휨변형이 방지되어 진직도를 향상시킬 수 있으며, 튜브의 박리가 방지되어 수명을 보장할 수 있고, 제조공정이 단순화되어 생산성을 향상시킬 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
본 발명은 섬유강화 복합재료 구조물 및 동시경화 섬유강화 복합재료/금속재료 하이브리드 구조물의 제조시 발생하는 잔류열응력을 제거할 수 있는 섬유강화 복합재료 및 동시경화 섬유강화 복합재료/금속재료 하이브리드 구조물의 경화장치 및 그 방법을 개시한다. 본 발명의 경화장치는 섬유강화 복합재료 구조물의 표면에 부착되며 매트릭스의 저항과 축전용량을 측정하는 유전센서와, 섬유강화 복합재료/금속재료 하이브리드 구조물에 열에너지를 부여하는 히터와, 섬유강화 복합재료/금속재료 하이브리드 구조물에 냉매를 분사하여 냉각하는 냉매분사장치와, 히터와 냉매분사장치의 작동을 제어하는 컨트롤러와, 유전센서로부터의 저항값과 축전용량값에 의하여 섬유강화 복합재료의 소산계수를 산출하는 소산계수 측정장치와, 소산계수 측정장치로부터의 소산계수에 의하여 컨트롤러의 작동을 제어하는 컴퓨터로 구성된다. 본 발명의 경화방법은 섬유강화 복합재료/금속재료 하이브리드 구조물에 열에너지를 부여하여 경화시키고, 섬유강화 복합재료/금속재료 하이브리드 구조물의 경화 공정 중 매트릭스의 고체화 직전 시점 및 액체화 직전 시점 중 어느 하나의 시점에 섬유강화 복합재료/금속재료 하이브리드 구조물을 급속 냉각한다. 또한, 섬유강화 복합재료/금속재료 하이브리드 구조물을 급속 냉각한 후 재가열하는 단계를 더 포함한다.
Abstract:
본 발명은 LCD 패널을 세척할 때 약품 또는 수분의 침투를 차단할 수 있고 비교적 간단하게 제작될 수 있는 금속과 복합재료로 이루어진 하이브리드 샤프트 및 그 제조방법을 개시한다. 본 발명에 따른 하이브리드 샤프트는 중공샤프트와, 중공샤프트의 내면에 부착된 단열층과, 단열층의 내면에 부착된 복합재료층과, 복합재료층의 내면에 코팅된 보호층과, 중공샤프트의 양단에 장착되는 베어링 결합용 샤프트로 구성되고, 본 발명에 따른 제조방법은 복합재료를 적층하는 단계와, 복합재료 밀착수단으로 복합재료층을 중공샤프트에 밀착시키는 단계와, 압밀수단으로 중공샤프트에 복합재료층을 압밀시키는 단계와, 복합재료층을 덮는 진공백으로 복합재료층을 진공화하는 단계와, 복합재료층 내부에 열을 가하여 복합재료층을 경화시키는 단계와, 중공샤프트의 양단에 베어링 결합용 샤프트를 장착시키는 단계로 구성된다. 그에 따라, 본 발명은 복합재료와 금속재료가 분리되어 경화될 수 있도록 하여 복합재료와 금속재료의 열팽창계수의 차이로 인하여 LCD 세척용 하이브리드 샤프트가 휘는 것을 방지할 수 있고, LCD 패널 세척시 약품 또는 수분의 흡수를 막아 샤프트가 손상되지 않도록 하여 내구성이 우수하다. LCD, 패널, 세척, 하이브리드, 샤프트, 베어링, 복합재료, 압밀, 경화
Abstract:
The present invention relates to an active compensation system of a chirp pulse amplification system having an optical fiber as an amplification medium. The chirp pulse amplification system including a diffraction grating pulse dilator compares and compensates the position of the beam emitted from the pulse dilator and an optical fiber amplification load. The present invention comprises a position measuring unit for detecting the position of the beam emitted therefrom and a compensation unit for compensating to match the positions of the two beams detected by the position measuring unit via controlling them optically.