Abstract:
본 발명은 반도체 장치 및 그의 제조 방법에 관한 것으로, 셀 어레이 영역 및 주변 회로 영역을 포함하는 기판, 상기 셀 어레이 영역의 상기 기판 상에 배치되고, 교대로 적층된 전극들 및 절연막들을 포함하는 적층 구조체, 상기 주변 회로 영역의 상기 기판 상에 배치되고, 일 방향으로 상호 이격되는 복수의 주변 게이트 구조체들 및 상기 주변 게이트 구조체들의 양 측벽 상에 배치되는 잔류 스페이서들을 포함하되, 상기 주변 게이트 구조체들 각각은, 상기 기판 상의 주변 게이트 패턴 및 상기 주변 게이트 패턴의 측벽 상의 주변 게이트 스페이서를 포함하고, 상기 잔류 스페이서들 각각은, 적층된 희생 패턴 및 절연 패턴을 포함하되, 상기 절연 패턴은 상기 적층 구조체를 구성하는 상기 절연막들과 동일한 물질을 포함하는 반도체 장치가 제공된다.
Abstract:
본 개시에서는 전자 장치 및 그의 제어 방법이 제공된다. 본 개시의 전자 장치는, 카메라, 디스플레이, 적어도 하나의 인스트럭션이 저장된 메모리 및 카메라, 디스플레이 및 메모리와 연결되어 전자 장치를 제어하는 프로세서를 포함하며, 프로세서는 적어도 하나의 인스트럭션을 실행함으로써, 카메라를 통해 획득된 복수의 제1 이미지 프레임에서 복수의 손가락을 검출하고, 검출된 복수의 손가락의 포즈가 트리거 포즈에 대응되는 것으로 식별되면, 문자 입력 모드로 진입하고, 문자 입력 모드에서 카메라를 통해 획득된 복수의 제2 이미지 프레임에서 복수의 손가락 중 하나의 손가락의 모션을 검출하고, 모션에 의한 손가락의 위치 및 손가락에 설정된 기준점의 위치에 기초하여 손가락에 매핑된 복수의 키 중 모션에 대응되는 키를 식별하고, 식별된 키에 대응되는 정보를 표시하도록 디스플레이를 제어하며, 문자 입력 모드에서 상기 카메라를 통해 획득된 복수의 제3 이미지 프레임에서 복수의 손가락을 검출하고, 검출된 복수의 손가락의 포즈가 기설정된 포즈에 대응되는 것으로 식별되면, 검출된 복수의 손가락의 위치에 기초하여 각 손가락에 대한 기준점을 재설정할 수 있다. 본 개시의 전자 장치는 규칙 기반 모델 또는, 기계학습, 신경망 또는 딥러닝 알고리즘 중 적어도 하나에 따라 학습된 인공지능 모델을 이용할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 3 - 하이드록시프로피온알데히드(3-Hydroxypropionaldehyde) 및/또는 3-하이드록시프로피온산(3-Hydroxypropionic acid; 3-HP)을 생산하는 재조합 미생물 및 이를 이용한 3-HPA 및/또는 3-HP의 생산방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 재조합 미생물은 로세브리아 이누리니보란스(Roseburia inulinivorans) 유래의 글리세롤 데하이드라타제(glycerol dehydratase)를 암호화하는 유전자를 포함하고 있는데, 기존에 알려진 클로스트리디움 부티리쿰(Clostridium butyricum) 유래의 비타민 B 12 비의존성 글리세롤 데하이드라타제를 암호화하는 유전자를 포함하는 재조합 미생물보다 3-HPA 및 3-HP 생산에 있어 월등히 우수한 활성을 보여준다. 따라서 본 발명은 상기 미생물을 배양하고 그 배양물로부터 3-HPA 및 3-HP를 경제적으로 대량 수득할 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
본 개시는 LTE(Long Term Evolution)와 같은 4G(4 th generation) 통신 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G(5 th generation) 또는 pre-5G 통신 시스템에 관련된 것이다. 무선 통신 시스템에서 기지국의 동작 방법은 적어도 하나의 단말로부터 수신된 신호의 심벌들 간 간섭을 결정하는 과정, 상기 결정된 간섭을 기반하여 상기 수신된 신호의 시간 동기 오차를 결정하는 과정, 상기 시간 동기 오차를 기반으로 상기 적어도 하나의 단말로부터 수신된 상기 신호의 검출 구간을 결정하는 과정을 포함한다.
Abstract:
본 발명은 검출 대상 생체분자와 반응할 수 있는 탐식자가 탄소 나노튜브와 상호작용하여 복합체를 생성하였을 때, 시료 속 검출 대상 생체분자의 존부에 따라 이 복합체가 검출 대상 생체분자와 탐식자의 반응에 의하여 해리하는 것을 전기적으로 검출하는 장치 및 그 방법에 관한 것이다. 구체적으로 복합체 또는 탄소 나노튜브가 일으키는 전기적 특성 변화 및 크기를 측정함으로써, 비표지(non-label) 방식으로 시료(sample) 속 생체분자의 존부와 농도를 용액 상태에서 빠르고 민감하게 전기적으로 측정할 수 있는 장치와 방법을 제공한다. 이 검출 방법과 검출 장치는 공유결합 방식으로 나노 소재 등을 기판 표면에 고정하여 검출 대상 생체분자와 반응을 일으키는 것이 아니라, 액상에서 복합체와 검출 대상 생체분자 사이의 반응을 일으킨 후 기판의 표면에 위치시키기 때문에 반응의 효율성을 높이고 검출 한계를 높일 수 있으며, 랩온어칩(lab-on-a-chip) 등의 첨단 검출 및 진단 방법에 적용하기 적합하다. 아울러 위와 같은 검출 방법을 위하여 필수적인 복합 전기장을 이용한 탄소 나노튜브의 전극 사이 배치 방법도 제공된다. 탄소 나노튜브, 복합 전기장, 전계 효과, 전기적 검출
Abstract:
A bio molecular detecting apparatus is provided to measure quickly and accurately a presence and a concentration of the bio molecular in a sample with an electrical signal form and to have high reaction efficiency and a measurement sensitivity using a carbon nanotube-probing tip composite. A bio molecular detecting apparatus contains a substrate, an electrode pair which are formed on substrate and places a gap between the electrode pair applying a voltage between one electrode and the substrate, a detection solution containing a composite of a carbon nanotube and a probe interacting with a detection object bio molecular, a placement unit for positioning the detection solution inside a carbon nanotube between the electrode pair and an electrical characteristic change measuring unit.
Abstract:
PURPOSE: An AC type anemometry and a flow rate data mapping method therefor are provided to widen measuring range and to improve measuring accuracy by using a micro anemometry sensor. CONSTITUTION: An anemometry(100) includes a resistance heat emitter and a signal processor. The resistance heat emitter(120) is inserted in a flow. An AC power source(110) with a first frequency periodically supplies power to the resistance heat emitter. The signal processor(140) detects a first signal from the resistance heat emitter and calculates phase delay of the first signal with respect to the AC power source. The first signal is generated at the resistance heat emitter corresponding to the temperature variations of the resistance heat emitter. A calculator(150) calculates the low rate from the phase delay.
Abstract:
본 발명은 마이크로 유속 센서로 적합한 유속 측정 장치에 관한 것이다. 본 발명의 유속 측정 장치는 유동 내에 삽입되는 저항 발열체, 상기 저항 발열체를 주기적으로 가열하기 위해 상기 저항 발열체에 공급되는 제1 주파수의 교류 전원, 상기 교류 전원에 의해 상기 저항 발열체에서 일어나는 온도 변화와 관련되어 상기 저항 발열체에서 발생하는 제1 신호를 검출하여, 상기 저항 발열체에서 발생하는 열량에 대한 상기 제1 신호의 위상 지연을 구하는 신호 처리 수단 및 상기 위상 지연으로부터 상기 유동의 속도를 계산하는 연산 수단을 포함한다. 본 발명에 따르면, 간단한 구조로 넓은 측정 범위와 높은 측정 정밀도를 갖는 유속 측정 장치의 제공이 가능하다.