Abstract:
작업성 및 수리 용이성이 향상되도록 개선된 구조를 가지는 인쇄회로기판 어셈블리 및 그 제조방법을 개시한다. 인쇄회로기판 어셈블리의 제조 공정은 인쇄회로기판 표면에 마련된 복수의 접합패드에 전자부품을 장착하기 위해 솔더를 도포하고, 리플로 솔더링을 통해 전자부품을 인쇄회로기판에 결합시키고, 전자부품의 강성을 보강하기 위한 언더필 수지재료를 도포하고, 전자파를 차단하기 위해 쉴드캔 접합패드에 쉴드캔 접합용 솔더를 도포하여 쉴드캔을 장착하고, 언더필 수지재료의 경화 및 쉴드캔 접합을 동시에 수행하는 것으로 진행된다.
Abstract:
PURPOSE: A hardcoating composition is provided to improve surface hardness and abrasion resistance without loss of transparence of a plastic material. CONSTITUTION: A hardcoating composition comprises 5-50 wt% of a boehmite nanoparticle with modified surface; 10-50 wt% of a photocurable acrylate compound; 30-70 wt% of an organic solvent; and 1-10 wt% of a photoinitiator. The pH of the hardcoating composition is 4-6. The surface of the boehmite nanoparticle is modified with an alkoxysilane compound. The alkoxy silane compound includes at least one of an acrylic alkoxy silane compound and vinyl-based alkoxy silane compound. The particle size of the boehmite nanoparticle is 1-20 nm.
Abstract:
PURPOSE: A filtering material and a filter using thereof are provided to effectively remove an organic material among air by containing an optical catalyst having an absorption function and a decomposing function. CONSTITUTION: A filtering material comprises a titania nanotube, a zeolite, and a binder. The titania nanotube is obtained by a process of a plasticity, an acid treatment, and a hydrothermal synthesis using an alkali water solution in a titania powder. The zeolite is a MFI- type zeolite. The binder is bentonite, alumina, silica, wave tied or their combination. The filter includes a filter material layer consisting of the filtering material coating a filter support and a surface of a filter support.
Abstract:
초해상 정보 저장매체의 재생 방법 및 그 장치가 개시된다. 본 발명에 따른 초해상 정보저장매체에 기록된 데이터를 재생하는 방법은, 상기 초해상 정보저장매체의 서로 다른 위치에, 초해상 현상을 일으키는 파워를 가지는 제1 빔과 상기 초해상 현상을 일으키지 않는 파워를 가지는 제2 빔을 각각 조사하는 단계; 상기 제1 빔에 의한 제1 재생 신호와 상기 제2 빔에 의한 제2 재생 신호를 검출하는 단계; 및 상기 제1 재생 신호와 상기 제2 재생 신호 간의 차동 신호를 얻는 단계;를 포함한다. 본 발명에 따르면, 초해상 정보저장매체에 재생 빔 조사 시 초해상 영역의 주변 영역으로부터의 재생 신호를 배제하여 신호간 간섭의 영향을 감소시킴으로써 재생 신호의 품질을 향상시킬 수 있다. 초해상(super resolution) 정보저장매체, 신호간 간섭
Abstract:
본 발명에 따라 초해상 정보 저장매체의 데이터 재생 방법 및 장치가 개시된다. 본 발명에 따라 입사된 광빔의 분해능 이하의 크기를 갖는 마크로 기록된 데이터의 재생이 가능한 초해상 정보저장매체에 기록된 데이터를 재생하는 방법은, 상기 정보저장매체의 서로 다른 위치에 초해상 현상이 일어나는 파워를 가지는 제1빔과 초해상 현상이 일어나지 않는 파워를 가지는 제2빔을 조사하는 단계와, 상기 제1빔에 의한 제1 재생 신호와 제2빔에 의한 제2 재생 신호를 검출하는 단계와, 상기 제1 재생 신호와 제2 재생 신호의 시간차를 보상하여 연산하는 단계를 포함한다. 이와 같은 구성에 의하면 재생빔 스폿의 초해상 영역 이외의 주변 영역에서 반사되어 나오는 신호를 배제함으로써 재생 신호 특성을 향상한다.
Abstract:
PURPOSE: An optical memory device and an information recording/reproducing method by using the same are provided to play and record information at a high speed using light. CONSTITUTION: An optical memory device comprises a substrate(110), a first barrier layer(120), a quantum-well layer(130), a second barrier layer(140), a quantum dot layer(150) and a third barrier layer(160). The first barrier layer is located on top of the substrate. The quantum-well layer is located on the first barrier layer and has the energy band gap narrower than the energy band gap of the first barrier layer.
Abstract:
PURPOSE: An information storage medium and an apparatus for recording or reproducing the same are provided to enable overwriting on a medium and increase the number of recorded layers to the desired numbers. CONSTITUTION: An information storage medium performs overwriting using nano rods formed of a material which can change the light absorption rate repetitively. The nano rods are made of a phase change material to record information by the light absorption rate difference between the crystalline state and the amorphous state. The length and breadth ratio of the nano rods is constant in both the amorphous state and crystalline state.
Abstract:
가열에 의한 화학반응과 확산을 이용하는 화합물 반도체 및 화합물 절연체의 제조 방법, 이 방법에 의한 화합물 반도체 및 화합물 절연체, 이를 이용하는 광전지, 전자회로, 트랜지스터 및 메모리를 제공한다. 산소 및/또는 황을 포함하는 유전체층의 사이에 산소 및/또는 황에 대하여 반응성이 높은 희토류 천이금속층의 중간층이 개재된 적층구조를 형성하고, 상기 유전체층과 상기 중간층 간에 서로 화학반응과 확산을 일으키기 위하여 상기 적층구조를 가열할 때의 가열 온도를 조절함으로써 화합물 반도체 및 화합물 절연체를 제조하고, 이를 이용하여 광전지, 전자회로, 트랜지스터 및 메모리를 제조한다.
Abstract:
A super resolution optical recording medium is provided to prevent the degradation of reproducing signal so as to increase the number of times that information is able to be reproduced. A super resolution optical recording medium(20) comprises a substrate(21), a super resolution layer(24) formed on the substrate, and a recording layer(26) disposed on the lower or upper part of the super resolution layer. The super resolution layer is formed with a super resolution aperture having a size smaller than a resolution limit of an emitted beam incident on the super resolution layer. The recording layer is formed with a mark having a size at the resolution limit of the emitted beam or less when irradiated to a reaction temperature which is higher than the super resolution temperature.