Abstract:
이리듐 인광소재에 있어서, 이리듐을 포함하는 중심 금속, 및 상기 중심 금속의 2좌 배위자이고, 입체장애 페닐기가 도입된 페닐-피리딘 리간드를 포함하되, 상기 입체장애 페닐은, 상기 리간드의 페닐기의 오르토(ortho) 위치에 도입되는 것을 포함할 수 있다. 본 출원은 상기 입체장애 작용기가 도입된 페닐피리딘 리간드를 포함하는 이리듐 인광소재, 그 제조 방법, 및 이의 광물리적 특성에 관한 것이다.
Abstract:
청색 인광소재에 있어서, 이리듐을 포함하는 중심 금속, 및 상기 중심 금속의 2좌 배위자이고, 상기 중심 금속과 이리듐-탄소 결합을 갖는 페닐-이미다조피리딘 리간드를 포함하되, 상기 리간드는, 상기 리간드의 페닐기에 2,6-디메틸페닐 작용기가 도입된 것을 포함할 수 있다. 본 출원은 이리듐-탄소 결합을 갖고, 입체 장애 작용기가 도입된 페닐-이미다조피리딘 리간드를 포함하는 청색 인광소재, 그 제조 방법, 및 이의 광물리적 특성에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 글라임 용매를 기반으로 하는 CdSe 코어를 포함하는 코어-쉘 구조 및 이의 제조방법에 관한 것으로서, 본 발명에 따르면, 단순하고 경제적인 공정에 의해서 CdSe 코어를 포함하는 코어-쉘 구조를 제조할 수 있으며, 제조된 구조는 CdSe 함량이 높고, 크기가 균일하며, 특히 높은 안정성으로 인해서 광학 소자 또는 반도체 소자 등의 유연성 플라스틱 기판에 유용하게 코팅되어 사용될 수 있다.
Abstract:
유기 반도체 물질에 의해 표면 처리된 소스 드레인 전극과 드레인 전극을 구비하는 유기 박막 트랜지스터 및 그 제조방법이 개시된다. 표면처리에 의해 전극과 채널 사이의 컨택층이 형성되며, 컨택층은 채널과 동종 또는 이종의 유기 반도체 물질로 형성될 수 있다. 표면처리된 전극은 채널과의 에너지 벽의 감소로 전하 이동도를 향상시킨다.
Abstract:
본 발명은 신규한 비대칭형 페닐렌계 화합물 및 이를 이용한 유기발광소자에 관한 것으로, 특히 본 발명에 따른 화합물은 청색 발광 특성이 우수하면서도 홀 전달 특성 및 전자 전달 특성이 우수하여 유기발광소자에 저전압, 고휘도, 장수명의 특성을 부여할 수 있는 신규한 비대칭형 페닐렌계 화합물 및 이를 이용한 유기발광소자에 관한 것이다.
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본 발명은 직각구조의 아릴-페닐(피리딘, 피리미딘)-이미다졸과 아릴-페닐(피리딘, 피리미딘)-피리딘 리간드를 기반으로 하여 이리듐 육-배위 구조체의 금속 착화합물 및 이를 이용한 청색 인광 유기발광소자에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 금속 착화합물을 발광층의 도펀트 화합물로 포함하는 유기발광소자는 도펀트의 효율 저하 방지 및 여기자에 의한 비발광 분열에 대한 내구성을 가져서 발광 효율, 소자의 안정성 및 수명 특성이 우수하고, 개선된 색좌표에 의한 진한 청색을 구현할 수 있어 다양한 디스플레이 소자에 유용하게 활용할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 이중 전송범위를 갖는 센서노드들의 센서 클러스터링 토폴로지 관리 방법을 제공하기 위한 것으로, USN 환경에서의 센서 네트워크를 구성하는 방법에 있어서, 이중 전송범위를 갖는 전송파워 가변형 노드를 이용하여 클러스터를 형성시키는 제 1 단계와; 상기 제 1 단계 후 동일 홉수(Hop count) 레벨의 인접 노드 집합을 클러스터로 그룹화시키는 제 2 단계;를 포함하여 구성함으로서, 2개의 전송범위를 갖는 노드를 중심으로 망을 구성하여 각 노드의 부하 감소와 전체 네트워크의 연결성을 유지하면서 에너지 효율을 향상시킬 수 있게 되는 것이다. USN, 클러스터, 토폴로지, 전송범위, 센서노드
Abstract:
A clustering topology formation method and a system thereof for hierarchically forming a cluster into a transferring area unit while increasing the transmission power in the sensor network are provided to improve the activity time of node and minimize the mutual collision of data transmission. A supernode broadcasts a first beacon signal for the clustering configuration of the physical layer of the sensor network in the sensor node(110). A supernode receiving the node information of the sensor node transmits the registration message to the sensor node(120). Data between the sensor node belonging to the cluster is transmitted and received around the cluster head of the cluster. The supernode comprising the clustering of the physical layer broadcasts the second beacon signal increasing the transmission power value. The supernode completes the configuration of clustering(150).
Abstract:
센서 네트워크의 클러스터링 토폴로지 형성 방법 및 그 시스템이 개시된다. 본 발명에 따른 센서 네트워크의 클러스터링 토폴로지 형성 방법은, (a) 자신의 위치 정보를 저장하고 있는 슈퍼 노드에서 센서 네트워크의 제 1 계층의 클러스터링 구성을 위한 제 1 비컨 신호를 센서 노드에 브로드 캐스팅하는 단계; (b) 상기 브로드 캐스팅된 제 1 비컨 신호에 따른 센서 노드의 노드 정보를 수신한 슈퍼 노드에서 상기 센서 네트워크에서의 클러스터 단위 정보, 상기 센서 노드가 속한 클러스터의 논리적 식별번호 및 상기 센서 노드의 클러스터 헤드의 정보를 포함하는 인증 메시지를 상기 센서 노드로 전송하는 단계; (c) 상기 인증 메시지를 수신한 상기 센서 노드가 속한 클러스터의 클러스터 헤드를 중심으로 상기 클러스터에 속한 센서 노드 간의 데이터를 송수신하여 제 1 계층의 클러스터링을 구성하는 단계; (d) 상기 제 1 계층의 클러스터링을 구성한 슈퍼 노드에서 전송 파워 값을 증가시킨 제 2 비컨 신호를 브로드 캐스팅하여 상기 (b) 과정 내지 (c)과정에 따라 제 2 계층의 클러스터링을 구성하는 단계; (e) 상기 (d) 과정을 반복 수행한 상기 슈퍼 노드에서 자신의 전송 파워를 단계적으로 증가시킨 자신의 브로드 캐스팅 메시지에 따른 센서 노드의 노드 정보가 추가적으로 수신되지 않을 경우 클러스터링의 구성을 완료하는 단계를 포함한다. 본 발명에 의하면, 무선 센서 네트워크 환경에서 무선 센서 네트워크 환경에서 효율적인 토폴로지를 형성하고 위치정보를 저장하고 있는 논리적 클러스터를 관 리함으로써 지역적인 클러스터 내의 데이터 전송에 있어서 데이터 전송의 상호 충돌을 최소화할 수 있고, 클러스터 간 및 센서 노드 간의 에너지 관리를 통한 노드의 활동시간을 향상시킬 수 있으며, 광역적인 네트워크의 연결성을 확보할 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
본 발명은 이중 전송범위를 갖는 센서노드들의 센서 클러스터링 토폴로지 관리 방법을 제공하기 위한 것으로, USN 환경에서의 센서 네트워크를 구성하는 방법에 있어서, 이중 전송범위를 갖는 전송파워 가변형 노드를 이용하여 클러스터를 형성시키는 제 1 단계와; 상기 제 1 단계 후 동일 홉수(Hop count) 레벨의 인접 노드 집합을 클러스터로 그룹화시키는 제 2 단계;를 포함하여 구성함으로서, 2개의 전송범위를 갖는 노드를 중심으로 망을 구성하여 각 노드의 부하 감소와 전체 네트워크의 연결성을 유지하면서 에너지 효율을 향상시킬 수 있게 되는 것이다. USN, 클러스터, 토폴로지, 전송범위, 센서노드