이미지의 색상 신호를 보간하는 방법 및 장치
    2.
    发明申请
    이미지의 색상 신호를 보간하는 방법 및 장치 审中-公开
    用于插入图像颜色信号的方法和装置

    公开(公告)号:WO2015115866A1

    公开(公告)日:2015-08-06

    申请号:PCT/KR2015/001061

    申请日:2015-02-02

    Abstract: 이미지의 색상 신호를 보간하는 기술이 개시된다. 이미지의 색상 신호를 보간하는 기술은 이미지의 색상 신호를 채널별로 보간한 결과에 기초하여, 수평 보간 데이터 및 수직 보간 데이터를 생성하고, 수평 보간 데이터 및 수직 보간 데이터로부터 각각 획득한 색상 신호의 차이값에 기초하여, 대상 픽셀과 비교 픽셀에 각각 상응하는 픽셀간에 휘도 신호 차이값과 색차 신호 차이값을 획득하고, 수평 보간 데이터로부터 획득한 제 1 휘도 신호 차이값 및 제 1 색차 신호 차이값을 수직 보간 데이터로부터 획득한 제 2 휘도 신호 차이값 및 제 2 색차 신호 차이값과 각각 비교하여, 대상 픽셀의 휘도 신호의 보간 방향 및 색차 신호의 보간 방향을 결정함으로써, 이미지의 색상 신호를 보간하는 과정에서 수행되는 연산량을 줄일 수 있다.

    Abstract translation: 公开了一种用于内插图像的颜色信号的技术。 用于内插图像的颜色信号的技术可以通过基于颜色信号的内插的结果生成水平插值数据和垂直插值数据来减少内插图像的颜色信号的过程中执行的计算量 根据从水平插值数据获得的颜色信号的差分值,分别获得与目标象素和比较像素对应的像素之间的亮度信号差值和色差信号差值, 和垂直内插数据,并且通过比较第一亮度信号差值和从水平获得的第一色差信号差值,确定对象像素的色差信号的亮度信号的内插方向和内插方向 具有第二亮度符号的插值数据 和从垂直插值数据获得的第二色差信号差值。

    생체분자 농축 기능 일체형 센서 및 그 제조방법
    3.
    发明申请
    생체분자 농축 기능 일체형 센서 및 그 제조방법 审中-公开
    生物分子浓度功能集成传感器及其制造方法

    公开(公告)号:WO2016129894A1

    公开(公告)日:2016-08-18

    申请号:PCT/KR2016/001306

    申请日:2016-02-05

    CPC classification number: G01N27/02 G01N27/30 G01N27/333 G01N33/53

    Abstract: 본 명세서는 생체분자 농축 기능 일체형 센서에 관한 것으로서, 본 명세서의 일실시예에 따른 센서는 마이크로 채널, 상기 마이크로 채널 양단에 형성된 표적물질 시료를 수용하는 레저버(reservoir) 및 선택적 이온투과막 패턴을 포함하는 농축기 및 두 전극이 상호 슬롯(Slot)을 형성하며 소정 간격 이격되도록 기판상에 패턴 형성되는 교차전극부를 포함하며, 상기 마이크로 채널상의 소정 영역에 농축된 상기 표적물질이 상기 두 전극이 형성하는 상기 슬롯에서 포획될 수 있는 감지기를 포함한다.

    Abstract translation: 本说明书涉及生物分子浓度函数集成传感器。 根据本说明书的一个实施例,传感器包括:集中器,包括微通道,形成在微通道的两端并容纳目标材料样品的储存器和离子选择性渗透膜图案; 以及传感器,其包括交错微电极(IME)部分,其具有形成在基板上的图案,使得两个电极以预定间隔彼此间隔开,同时在一起形成狭槽,并且将集中在 在由两个电极形成的槽处捕获在微通道上的预定区域。

    종이접기 기반의 시료 분리 장치
    5.
    发明申请
    종이접기 기반의 시료 분리 장치 审中-公开
    基于折纸的样本分离装置

    公开(公告)号:WO2018062686A1

    公开(公告)日:2018-04-05

    申请号:PCT/KR2017/009121

    申请日:2017-08-22

    Abstract: 본 실시예들은 종이접기를 기반으로 선택적 이온 투과층에 전계를 가하여 특정 영역에 표적물질을 농축시키고, 종이를 압착시켜 미세공의 크기가 조절된 여과층을 통해 표적물질을 원하는 위치에 농축시키고 비표적물질을 분리시킬 수 있는 시료 분리 장치를 제공한다.

    Abstract translation: 在该实施例中,通过基于折纸向选择性离子渗透层施加电场,目标物质集中在特定区域,并且纸被压缩, 提供样品分离装置,能够将物质集中在所需位置并分离非目标物质。

    시료 분리 장치
    6.
    发明授权
    시료 분리 장치 有权
    样品分离装置

    公开(公告)号:KR101830758B1

    公开(公告)日:2018-02-21

    申请号:KR1020160124951

    申请日:2016-09-28

    CPC classification number: G01N1/40 G01N2001/4016

    Abstract: 본발명은접혀질수 있는생체시료분리장치를개시한다. 본발명의생체시료분리장치는, 접혀질수 있으며접혀지는기본단위가되는복수개의베이스유닛을포함하는베이스, 상기베이스에적어도일부영역에결합되어시료등의흡착을방지하는코팅층, 상기베이스에결합된코팅층으로둘러싸여형성되며, 상기코팅층에의하여영역이정의되고상기베이스유닛에각각위치하며, 측정하고자하는시료에포함되어분리하고자하는타겟물질또는상기시료에서상기타겟물질을제외한분리대상물질을적어도일부흡착하여저장하거나이동경로를제공하는복수개의레저버들, 상기복수개의레저버들중 적어도일부에위치하며이온을선택적으로투과시키는선택적이온투과막을포함하며, 상기베이스의양단에위치한레저버들에전위차가발생하면선택적이온투과막근처에서특정표적물질이농축되도록구현될수 있다.

    Abstract translation: 本发明公开了一种可折叠生物样本分离装置。 根据本发明的生物样品分离装置,修改折叠并至少耦接至在基底的局部区域,包括多个基础单元,其中所述基座单元折叠耦合到所述涂布层中的基体,基以防止样品等的吸附 待测样品中待分离的待分离目标物质或待分离目标物质被吸附到除目标物质以外的至少一部分目标物质上, 以及选择性离子透过膜,其位于所述多个储存器的至少一部分中并选择性地传送离子,其中当位于所述基部的两端处的储存器中产生电位差时, 可以认识到,特定目标物质浓缩在选择性离子渗透膜附近。

    생체분자 농축 기능 일체형 센서 및 그 제조방법
    7.
    发明授权
    생체분자 농축 기능 일체형 센서 및 그 제조방법 有权
    生物分子预处理器一体化电传感器及其制造方法

    公开(公告)号:KR101709762B1

    公开(公告)日:2017-02-23

    申请号:KR1020150019579

    申请日:2015-02-09

    CPC classification number: G01N27/02 G01N27/30 G01N27/333 G01N33/53

    Abstract: 본명세서는생체분자농축기능일체형센서에관한것으로서, 본명세서의일실시예에따른센서는마이크로채널, 상기마이크로채널양단에형성된표적물질시료레저버(reservoir) 및선택적이온투과막패턴을포함하는농축기; 및두 전극이상호슬릿(Slit)을형성하며소정간격이격되도록교차전극부가기판상에패턴형성되어, 상기마이크로채널상의소정영역에농축된상기표적물질이상기두 전극이형성하는상기슬릿에서포획될수 있는감지기를포함한다.

    Abstract translation: 本说明书涉及生物分子浓度函数集成传感器。 根据本说明书的一个实施例,传感器包括:集中器,包括微通道,形成在微通道的两端并容纳目标材料样品的储存器和离子选择性渗透膜图案; 以及传感器,其包括交错微电极(IME)部分,其具有形成在基板上的图案,使得两个电极以预定间隔彼此间隔开,同时在一起形成狭槽,并且将集中在 在由两个电极形成的槽处捕获在微通道上的预定区域。

    마이크로 유체 기반 표면전하 제어형 단백질 농축 소자 및 그 제조 방법
    8.
    发明授权
    마이크로 유체 기반 표면전하 제어형 단백질 농축 소자 및 그 제조 방법 有权
    用于控制基于微流控系统的表面电荷的蛋白质预处理装置及其制造方法

    公开(公告)号:KR101577523B1

    公开(公告)日:2015-12-15

    申请号:KR1020140016271

    申请日:2014-02-12

    Abstract: 본발명은마이크로유체기반표면전하제어형단백질농축소자및 그제조방법에관한것으로서, 본발명의단백질농축소자제조방법은, 기판(substrate)의상부표면을테플론(Teflon)을이용하여표면처리하는단계; 표면처리된기판의상부면에마이크로플로우패터닝(microflow patterning) 기법을이용하여선택적이온투과막을형성하는단계; 상기선택적이온투과막이형성된상기기판의상부면에 PDMS(polydimethylsiloxane)를부어서상기기판의상부면으로 PDMS 몰드(mold)를형성하는단계; 상기기판과상기 PDMS 몰드를분리하여, 상기분리된 PDMS 몰드내부에상기선택적이온투과막이포함되는제1 PDMS 층을형성하는단계; 및상기선택적이온투과막이노출되는상기제1 PDMS 층의상부면에마이크로채널이형성된제2 PDMS 층을본딩(bonding)하는단계;를포함하며, 상기제1 PDMS 층과상기제2 PDMS 층이접하는경계면에서는상기제1 PDMS 층에포함된상기선택적이온투과막과상기제2 PDMS 층에포함된상기마이크로채널이상호교접하는것을특징으로한다.

    마이크로-나노 채널을 이용한 3차원 에너지 하베스팅 소자 및 그 제조 방법, 그리고 이를 포함하는 에너지 하베스팅 장치
    9.
    发明公开
    마이크로-나노 채널을 이용한 3차원 에너지 하베스팅 소자 및 그 제조 방법, 그리고 이를 포함하는 에너지 하베스팅 장치 有权
    使用微纳通道的三维能量收集装置及其制造方法,以及包括其的能量收集装置

    公开(公告)号:KR1020150027570A

    公开(公告)日:2015-03-12

    申请号:KR1020130106177

    申请日:2013-09-04

    CPC classification number: H02N3/00

    Abstract: 본 발명은 마이크로-나노 채널을 이용한 3차원 에너지 하베스팅 소자 및 그 제조 방법, 그리고 이를 포함하는 에너지 하베스팅 장치에 관한 것으로서, 유체를 이동시켜 스트리밍 포텐셜을 발생시키는 나노 채널을 포함하는 선택 이온 투과층; 상기 선택 이온 투과층의 상부에 형성되고, 상기 선택 이온 투과층과 접하는 일면에 상부 레저버(reservior)가 형성되어 있는 상부 PDMS(polydimethylsiloxane)층; 및 상기 선택 이온 투과층의 하부에 형성되고, 상기 선택 이온 투과층과 접하는 일면에 상기 상부 레저버와 결합하여 상기 유체를 수용하는 마이크로 채널을 구성하는 하부 레저버가 형성되어 있는 하부 PDMS(polydimethylsiloxane)층을 포함한다.

    Abstract translation: 本发明涉及使用微纳米通道的三维(3D)能量收集装置,其制造方法以及包括该纳米通道的能量收集装置。 3D能量收集装置包括:离子选择层,其包括通过移动流体产生流动电位的纳米通道; 形成在离子选择层上并具有与离子选择层接触的一个表面上形成的上层的上层聚二甲基硅氧烷(PDMS)层; 以及位于离子选择层下方的下部PDMS层,并且在与离子选择层接触的一个表面上具有与上储存器结合的下储存器,以形成用于接收流体的微通道。

    압전-자성 마이크로 소자, 이를 포함하는 자기 센서 및 압전-자성 마이크로 소자의 제조 방법
    10.
    发明公开
    압전-자성 마이크로 소자, 이를 포함하는 자기 센서 및 압전-자성 마이크로 소자의 제조 방법 有权
    压电磁极微型器件,包括其的磁传感器和压电磁微型器件的制造方法

    公开(公告)号:KR1020130067912A

    公开(公告)日:2013-06-25

    申请号:KR1020110134956

    申请日:2011-12-14

    Abstract: PURPOSE: A piezoelectric-magnetic micro device, and a magnetic sensor including the same, and a manufacturing method of the piezoelectric-magnetic micro device are provided to maximize a magnetoelectric effect generated in the piezoelectric-magnetic micro device. CONSTITUTION: A piezoelectric-magnetic micro device comprises a supporting layer(100), a piezoelectric body(110), an insulating layer(120), and a magnetic thin film layer(130). The piezoelectric body includes a lower electrode layer(111), a piezoelectric thin film layer(113), and an upper electrode layer(115). The insulating layer covers the piezoelectric body. The magnetic thin film layer is formed on the insulating layer. The supporting layer, the piezoelectric body, and the insulating layer form a cantilever structure. The magnetic thin film layer is formed on a protruded portion of the cantilever structure.

    Abstract translation: 目的:提供一种压电磁微型器件及包括该磁传感器的磁传感器以及压电磁微型器件的制造方法,以使压电磁微型器件产生的磁电效应最大化。 构成:压电磁微型器件包括支撑层(100),压电体(110),绝缘层(120)和磁性薄膜层(130)。 压电体包括下电极层(111),压电薄膜层(113)和上电极层(115)。 绝缘层覆盖压电体。 在绝缘层上形成磁性薄膜层。 支撑层,压电体和绝缘层形成悬臂结构。 磁性薄膜层形成在悬臂结构的突出部分上。

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