Abstract:
본 발명은 그래핀의 전기전도도를 높게 유지하면서 일함수 조절이 가능한 그래핀 전극을 이용한 페로브스카이트 태양전지 및 그 제조 방법에 관한 것으로, 페로브스카이트 태양전지 구조에 p형 그래핀 전극을 사용하여 그 도핑농도를 조절함으로써, 페로브스카이트 태양전지의 에너지 변환 효율을 증대시킬 수 있다.
Abstract:
개시된 본 발명에 의한 디지털 광원장치는, 내부에 공간을 가지는 중공의 몸체유닛, 몸체유닛의 내부에서 전자를 방출하는 소스유닛, 소스유닛로부터 방출된 전자와의 충돌에 의해 엑스선 또는 광을 발생시켜 몸체유닛의 외부로 안내하는 애노드유닛을 포함하며, 몸체유닛과 애노드유닛은 상호 이종 접합되되, 몸체유닛의 외면을 따라 몸체유닛에 대해 애노드유닛이 접합된다. 이러한 구성에 의하면, 소스유닛이 내부에 마련된 몸체유닛 내부의 절연성을 향상시킬 수 있게 되어, 광학 효율 향상에 기여할 수 있게 된다.
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본 발명은 세포 배양용 마이크로 비드 및 이를 이용한 세포 배양 모니터링 방법을 개시한다. 본 발명의 실시예에 따른 세포 배양용 마이크로 비드는 코어 및 상기 코어의 표면에 형성된 표면개질층을 포함한다. 본 발명의 실시예에 따른 세포 배양용 마이크로 비드를 이용한 세포 배양 모니터링 방법은 대량으로 세포를 배양할 수 있으면서도 모니터링하기 용이하다.
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개시된 본 발명에 의한 체지방 측정장치는, 복수의 전극이 마련되며 측정하고자 하는 피험자의 인체의 둘레를 따라 장착 가능한 전극유닛, 피험자의 측정 대상 부위에 대한 3차원 영상을 획득하는 제1측정유닛, 전극으로 전류를 주입하여 임피던스를 측정하는 제2측정유닛 및, 3차원 영상과 임피던스 값을 이용하여 피험자의 도전율 및 유전율 영상을 복원하여 피하지방과 내장지방 양을 구분하여 계산하는 제어유닛을 포함한다. 이러한 구성에 의하면, 낮은 비용으로도 피하지방과 내장지방에 대한 측정 정확도를 향상시킬 수 있게 된다.
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플렉서블 디스플레이 장치 및 그의 제조 방법을 제공한다. 본 발명의 플렉서블 디스플레이 장치는 캐리어 기판 상에 폴리이미드계 용액을 코팅하여 제1 폴리이미드계 층을 형성하는 단계, 제1 폴리이미드계 층 상에 산화물 박막 트랜지스터 어레이를 형성하는 단계, 산화물 박막 트랜지스터 어레이 상에 폴리이미드계 용액을 코팅하여 제2 폴리이미드계 층을 형성하는 단계, 제2 폴리이미드계 층 상에 유기 발광 다이오드를 형성하는 단계 및 캐리어 기판을 제거하는 단계를 포함하며, 산화물 박막 트랜지스터 어레이를 형성하는 단계는 상기 제1 폴리이미드계 층과 상기 제2 폴리이미드계 층 사이에 위치하도록 상기 산화물 박막 트랜지스터 어레이를 형성하는 산화물 박막 트랜지스터 어레이를 형성할 수 있다.
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듀얼 게이트 박막 트랜지스터가 개시된다. 본 발명의 실시예에 따른 듀얼 게이트 박막 트랜지스터는 기판, 기판 상에 위치된 제1 게이트 전극, 제1 게이트 전극 상에 위치된 산화물 반도체층, 산화물 반도체층에 위치된 소스 전극 및 드레인 전극 및 산화물 반도체층 상에 위치된 제2 게이트 전극을 포함한다. 여기서, 제1 및 제2 게이트 전극은 듀얼 게이트 박막 트랜지스터의 수직축을 기준으로 소스 전극 및 드레인 전극 사이의 오프셋 영역을 포함하며, 오프셋 영역에 해당하는 산화물 반도체층은 할로겐계 가스로 플라즈마 처리된다.
Abstract:
본 발명은 소스 전극과 드레인 전극 사이에 국부적 게이트 전극과 중첩되지 않은 비오버랩 영역을 포함하는 채널 영역이 형성되고, 광전도성을 증폭시키는 상기 비오버랩 영역을 통하여 광이미지를 감지하는 광증폭 포토트랜지스터 및 상기 광증폭 포토트랜지스터 상에 형성되고, 물체의 접촉시 접촉하는 표면에 대응하는 상기 광이미지를 발생하는 접촉 발광 디바이스를 포함하는 광반응성 센서를 개시한다.
Abstract:
깊이 정보를 이용한 비디오 부호화 방법 및 장치를 개시한다. 일 실시예에 따른 깊이 정보를 이용한 영상 부호화 방법은, 현재 최대 코딩 유닛(LCU: Largest Coding Unit)의 깊이 값 분포 정보를 추출하는 단계; 상기 깊이 값 분포 정보에 기초하여 상기 LCU의 분할 구조 후보들을 예측하는 단계; 및 코딩 효율 및 화질 정보 중 적어도 어느 하나에 기초하여 상기 LCU의 분할 구조 후보들 중 최적 분할 구조를 결정하는 단계를 포함한다.
Abstract:
깊이 정보를 이용한 영상 부호화 방법 및 장치를 개시한다. 깊이 정보를 이용한 영상 부호화 방법은 현재 코딩 유닛(CU: Coding Unit)이 준비되는 단계와, 깊이 영상으로부터 획득된 객체 정보로부터 상기 현재 CU의 객체 정보를 확인하는 단계 및 상기 객체 정보에 기초하여 상기 현재 CU가 단일 객체로 이루어지는 지를 확인하고, 상기 현재 CU가 단일 객체로 이루어지는지의 여부에 따라 상기 현재 CU의 분할 구조를 예측하는 단계를 포함한다.