곤충 눈을 모사한 2차원 방향 감지 광센서 모듈 및 제조방법
    1.
    发明授权
    곤충 눈을 모사한 2차원 방향 감지 광센서 모듈 및 제조방법 失效
    生物化合物眼睛光学传感器模块及其制造方法

    公开(公告)号:KR101094443B1

    公开(公告)日:2011-12-15

    申请号:KR1020090092295

    申请日:2009-09-29

    Inventor: 정기훈 금동민

    Abstract: 본 발명은 곤충 눈을 모사한 2차원 방향 감지 광센서 모듈 및 제조방법에 관한 것으로, 해결하고자 하는 기술적 과제는 자연 곤충 눈의 구조를 평면 형태로 모사하여 특정 방향으로부터 들어오는 빛을 감지하여 기존의 광 센서에 비해 보다 넓은 범위 내에서 보다 정교하게 물체의 위치, 움직임 및 거리를 감지할 수 있는 2차원 방향 감지 광센서 모듈 및 제조방법을 제공하는데 있다.
    이를 위해 본 발명에 따른 2차원 방향 감지 광센서 모듈은 평면 기판(substrate)과, 상기 평면 기판(substrate) 상에 원형 배열로 배치되되 빛을 받아들이는 미세 렌즈(microlens)와 상기 미세 렌즈(microlens)를 통해 들어온 빛을 도파하는 광도파로(waveguide) 및 상기 미세 렌즈(microlens)와 광도파로(waveguide)를 양 단에서 연결하는 콘 구조체(cone structure)로 이루어지는 인공 오마티디아(artificial ommatidia) 및 상기 광도파로(waveguide) 끝 단에 배열되어 광도파로(waveguide)를 통과한 빛을 감지하는 광 디텍터(photodetector)를 포함하는 것을 특징으로 한다.
    인공 곤충 눈, 인공 오마티디아, 미세 렌즈, 광도파로, 광 디텍터, 광 센서

    나노 플라즈모닉을 이용한 편광 감지방법
    2.
    发明授权
    나노 플라즈모닉을 이용한 편광 감지방법 有权
    使用纳米等离子体激元偏振检测方法

    公开(公告)号:KR101389016B1

    公开(公告)日:2014-04-24

    申请号:KR1020120023427

    申请日:2012-03-07

    Inventor: 정기훈 금동민

    Abstract: 본 발명은 나노(nano) 플라즈모닉(plasmonic) 편광(polarization) 감지센서에 관한 것으로, 종래, 입사되는 빛의 편광을 측정하기 위한 회전 파장판, 편광자 및 광검출기를 포함하여 전체 시스템이 커지는 문제점이 있었던 기존의 편광계의 단점을 해결하기 위해, 본 발명에 따르면, 금속 증가 형광(metal enhanced fluorescence)을 이용하여, 평면기판 위에 형성된 금속 나노구조(metal nanostructure)와 검출기(detector)만으로 모든 방향의 빛의 편광을 감지할 수 있는 방법이 제공된다.

    곤충 눈을 모사한 2차원 방향 감지 광센서 모듈 및 제조방법
    3.
    发明公开
    곤충 눈을 모사한 2차원 방향 감지 광센서 모듈 및 제조방법 失效
    生物化合物眼睛光学传感器模块及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020110034837A

    公开(公告)日:2011-04-06

    申请号:KR1020090092295

    申请日:2009-09-29

    Inventor: 정기훈 금동민

    Abstract: PURPOSE: A biomimetic compound eye optical sensor module and a manufacturing method of the same are provided to sense the position and movement of an object and the distance from the object by reproducing the structure of an insect eye as plane type and sensing light from a specific direction. CONSTITUTION: In a biomimetic compound eye optical sensor module and a manufacturing method of the same, a micro lens is arranged between plane substrates as a circular shape and receives light. A waveguide(23) guides the light from the micro lens. An artificial ommatidia(22) is comprised of a cone structure(22) which is connected between the micro lens and the waveguide. A photodetector(3) is arranged in the end of the waveguide and detects the light passed through the waveguide.

    Abstract translation: 目的:提供仿生复眼眼光学传感器模块及其制造方法,以通过将昆虫眼的结构再现为平面类型并感测来自特定的昆虫眼的结构来感测物体的位置和移动以及与物体的距离 方向。 构成:在仿生复眼眼光传感器模块及其制造方法中,微透镜被布置在平面基板之间作为圆形并且接收光。 波导(23)引导来自微透镜的光。 一种人造奥马迪亚(22)由连接在微透镜和波导之间的锥形结构(22)组成。 光检测器(3)布置在波导的端部,并检测通过波导的光。

    곤충 눈을 모사한 광 센서 및 광 센서의 제조 방법
    5.
    发明公开
    곤충 눈을 모사한 광 센서 및 광 센서의 제조 방법 有权
    生物化合物眼睛光学传感器及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020120045516A

    公开(公告)日:2012-05-09

    申请号:KR1020100107109

    申请日:2010-10-29

    Abstract: PURPOSE: An insect eye-shaped photo sensor and a method for manufacturing the photo sensor are provided to detect the incident direction of light by planarily or three dimensional-partially copying the structure of insect eyes. CONSTITUTION: A photo sensor includes a substrate part(100) and an ommatidium part(200). The substrate is based on a material of a first refraction index with respect to light. The ommatidium part is formed on or inside the substrate part and is based on a material of a second refraction index which is different from the first refraction index. The ommatidium part includes a micro-lens(201), an optical waveguide(202), and a cone structure(203). The micro-lens copies the facet lens of the ommatidium part. The optical waveguide copies the rhabdom of the ommatidium part. The cone structure copies the cylindrical cone of ommatidia of an insect.

    Abstract translation: 目的:提供一种昆虫眼形光传感器和光传感器的制造方法,以通过平面或三维部分地复制昆虫眼的结构来检测光的入射方向。 构成:光传感器包括基片部分(100)和小眼部分(200)。 衬底基于相对于光的第一折射率的材料。 小idium部分形成在基底部分上或内部,并且基于与第一折射率不同的第二折射率的材料。 小眼部分包括微透镜(201),光波导(202)和锥形结构(203)。 微透镜复制小眼部分的小平面。 光波导复制了小眼idium部分的横纹肌。 锥形结构复制了昆虫的圆锥形圆锥体。

    고분자기반 평면 광도파로 제작방법
    7.
    发明授权
    고분자기반 평면 광도파로 제작방법 失效
    聚合物波导的制作

    公开(公告)号:KR101083341B1

    公开(公告)日:2011-11-14

    申请号:KR1020090033962

    申请日:2009-04-20

    Abstract: 본발명은고분자기반평면광도파로제작방법에관한것으로, 고분자물질이코팅된기판에고분자패턴을형성하는리소그래피단계, 상기고분자패턴에열을가하여열중합으로코어를형성하는코어형성단계및 상기코어가형성된기판상에상기고분자물질과동일한고분자물질을코팅하고열을가하여열중합으로클래딩을형성하는클래딩형성단계를포함하여제작공정이간소화됨으로써산업상효용성이증가하고, 적은비용으로제작이가능하여생산성을높이는효과가있다.

    고분자기반 평면 광도파로 제작방법
    8.
    发明公开
    고분자기반 평면 광도파로 제작방법 失效
    聚合物波长的制备

    公开(公告)号:KR1020100115417A

    公开(公告)日:2010-10-28

    申请号:KR1020090033962

    申请日:2009-04-20

    Abstract: PURPOSE: By using the same polymer, the polymer base planar lightwave circuit manufacturing method manufactures the core and cladding of the optical waveguide. CONSTITUTION: The polymer pattern is formed in the substrate in which the polymer is coated(S100). The heat is added to the membranous polymers pattern and core is formed into the thermal polymerization(S200). The same polymer as the membranous polymers material is coated in the top of the substrate in which core is formed.

    Abstract translation: 目的:通过使用相同的聚合物,聚合物基平面光波导线制造方法制造光波导的芯和包层。 构成:聚合物图案形成在其中涂布聚合物的基材中(S100)。 将热量加入到膜聚合物图案中,并将芯体形成热聚合(S200)。 与膜聚合物材料相同的聚合物涂覆在其中形成芯的衬底的顶部。

    나노 플라즈모닉을 이용한 편광 감지방법
    10.
    发明公开
    나노 플라즈모닉을 이용한 편광 감지방법 有权
    NANO PLASMONIC偏振检测传感器

    公开(公告)号:KR1020130102294A

    公开(公告)日:2013-09-17

    申请号:KR1020120023427

    申请日:2012-03-07

    Inventor: 정기훈 금동민

    Abstract: PURPOSE: A nano plasmonic polarization sensor is provided to measure polarized lights by using metal increase fluorescence and to simplify the configuration of a system. CONSTITUTION: A nano plasmonic polarization sensor includes a substrate (11), a metal nanostructure (12), and a fluorescent material layer. The metal nanostructure is formed on the substrate. The fluorescent material layer is formed by spreading a polymer material including fluorescent materials on the metal nanostructure. As the extent and the distribution of an increase in the intensity of ambient lights of the metal nanostructure are changed depending on the polarization of the lights emitted to the nanostructure, the polarization of the lights is sensed by using changes in the intensity and the distribution of fluorescent signals of the fluorescent materials spread around the metal nanostructure.

    Abstract translation: 目的:提供纳米等离子体激元偏振传感器,通过使用金属增加荧光和简化系统的配置来测量偏振光。 构成:纳米等离子体激元偏振传感器包括基底(11),金属纳米结构(12)和荧光材料层。 在基板上形成金属纳米结构。 荧光材料层通过将包含荧光材料的聚合物材料铺展在金属纳米结构上而形成。 随着金属纳米结构的环境光强度的增加的程度和分布根据发射到纳米结构的光的极化而改变,通过使用强度和分布的变化来感测光的偏振 荧光材料的荧光信号散布在金属纳米结构周围。

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