Abstract:
본 발명은 공기 및 액체 환경에서 나노튜브의 물리적 변형 측정을 위한 형광 나노입자 결합형 나노튜브 캔틸레버에 관한 것이다. 나노튜브 캔틸레버의 말단에 단일 혹은 여러 형광 나노입자를 선택적으로 결합시켜 나노튜브 캔틸레버의 기계적 특성에는 영향을 주지 않으면서 나노튜브의 휨 변위를 형광 이미지 분석을 통하여 측정한다. 형광 측정을 통한 휨 변위 측정은 기존의 광학 현미경을 통한 측정 방법의 한계를 뛰어넘는 측정 방법으로 수 나노미터 급의 측정을 통하여 나노튜브의 뛰어난 기계적 특성을 활용하는데 매우 중요한 수단이다. 형광 나노입자 결합형 나노튜브 캔틸레버는 나노튜브의 정적, 동적 변위 측정을 통하여 공기 및 액체 환경에서의 나노 기계 센서로 활용될 수 있다. 나노 캔틸레버, 나노튜브, 형광 입자, 나노 기계 센서, 형광 측정, 휨 변위 측정
Abstract:
PURPOSE: A nanotube cantilever with fluorescent nanoparticles is provided to enable use as a high sensitive sensor in a bio and electrochemical sensor field by fluorescence-measuring physical transformation of a nanotube. CONSTITUTION: A nanotube cantilever with fluorescent nanoparticles comprise: microelectrodes(100) for applying the predetermined voltage; carbon nanotubes(200) of a predetermined size which is attached to one end of the microelectrode; and fluorescent nanoparticles(300) attached to one end of the carbon nanotube.
Abstract:
본 발명은 편광각 투과 유도 프리즘 및 이를 이용한 신호 대 잡음비 향상을 위한 형광검출장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는, 시료면에 도포된 형광물질에 빛을 임계각 이상으로 입사시킬 때 발생하는 에바네슨트파를 형광의 여기광으로 사용하여 내부전반사된 빛이 편광각을 가지고 프리즘을 투과함으로써, 재반사된 빛이 시료면에 미치는 영향을 제거함과 동시에 신호 대 잡음비(SNR)를 향상 시키고, 프리즘을 소형화하며, 패턴화를 통해 프리즘의 부피를 줄이며, 시료면적의 사용과 광량 효율을 증대시킨 편광각 투과 유도 프리즘 및 이를 이용한 신호 대 잡음비 향상을 위한 형광검출장치에 관한 것이다. 프리즘, 에바네슨트파, 편광각, 투과, 유도, 신호, 잡음비
Abstract:
본 발명은 입사광을 발생 및 확대하는 광원부; 광원부에서 발생된 입사광을 복수의 다중광으로 분리하고, 복수의 다중광을 피드백 제어신호에 기초하여 능동적으로 제어하는 입사광 제어부; 및 입사광 제어부에서 입사되는 다중광의 간섭을 이용하여 소정의 형상과 크기의 3차원 멀티스팟 형태의 조명을 생성하는 멀티스팟 생성부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 다중광 간섭을 이용한 능동형 3차원 멀티스팟 조명장치 및 조명 발생 방법을 구현한바, 다양한 크기와 모양의 3차원 멀티스팟 형태의 조명을 별도의 프리즘 또는 회절격자를 제조하지 않고 생성할 수 있는 효과가 있다. 이로 인해, 다양한 3차원 멀티스팟 조명을 편리하고 빠르게 제공할 수 있는 효과가 있다. 또한, 다양한 크기와 모양의 3차원 멀티스팟 형태의 조명을 조사하여 리소그래피 공정 시 마스크(Mask)를 대체할 수 있는 효과가 있다. 이러한 멀티스팟의 형상은 능동적으로 편리하게 조절이 가능하므로 다양한 마스크를 대신하여 사용할 수 있는 효과가 있다. 광원, 멀티스팟, 조명, 장치, 방법
Abstract:
An apparatus and a method for simultaneously measuring a critical angle and a surface plasmon resonance angle are provided to simultaneously measure a standard refractive index of a sample and a refractive index of a specific component of the sample. An apparatus for simultaneously measuring a critical angle and a surface plasmon resonance angle comprises a light source(20), an optical device(21), a total-reflection induction medium(40), a metal thin layer(41), and a detector(50). The optical device converts light(7) from the light source into a predetermined angle and polarizing condition according to the measurement range. The total-reflection induction medium causes total-reflection of incident light passing through the optical device. The metal thin layer performs SPR(Surface Plasmon Resonance) by being connected with the measurement sample. The detector detects changes in amount of reflection light through an optical device(51) according to the total-reflection and the SPR due to a refractive index of the metal thin layer.
Abstract:
An inserting apparatus for assembling of components is provided to minimize the arrangement error of the components by rotating or horizontally moving a griper press-fitting the components using a spherical joint and/or a ball bearing. An inserting apparatus(100) for assembling of precision components includes a housing(30), a lower plate(40), a connector(50), a spherical joint(170), and a gripper(60). The housing is equipped with a ball bearing(180) including a retainer and a ball. The lower plate is coupled to the lower portion of the housing and has a circular groove(40a). The connector includes a plurality of protrusions(50a) corresponding to the circular groove. The spherical joint is attached to the connector. The gripper is connected to the joint and a lens(10).
Abstract:
본 발명은 프리즘의 소산파를 이용한 바이오 시편 측정 장치 및 그 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 프리즘 내부 전반사를 2회 이상 발생하게 하는 효과에 의해 발생하는 복수의 소산파를 바이오 시편의 형광 검출에 이용하여 보다 고민감도의 형광 검출을 제공함과 동시에, 서로 다른 투과율과 반사율의 면을 갖는 프리즘을 이용하여 형광 검출 과정에서 에너지 손실을 최소화하는 소산파를 이용함으로써, 고효율로 바이오 시편의 형광 검출이 가능한 프리즘의 소산파를 이용한 바이오 시편 측정 장치 및 그 방법에 관한 것이다. 프리즘, 소산파, 바이오칩, 측정, 형광, 검출
Abstract:
PURPOSE: A nanomechanical sensor using a nanotube cantilever with fluorescent nanoparticles is provided to measure physical transformation of nano-scale using a nanotube cantilever with fluorescent nanoparticles. CONSTITUTION: A nanomechanical sensor comprises a nanotube cantilever(10) with fluorescent nanoparticles, an optical apparatus(30), a control unit(40), and an output unit(50). The nanotube cantilever with fluorescent nanoparticles consists of microelectrodes, carbon nanotubes, and fluorescent nanoparticles. The optical apparatus includes a light source, an exciter filter, a dichroic mirror, and a photosensor.
Abstract:
PURPOSE: Bio specimen measuring device and method using the evanescent wave of a prism are provided to enable an uniform and highly sensitive fluorescence signal to be measured on wider measuring region by the construction of exiting fluorescent material using a specially manufactured prism to be able to make total internal reflection. CONSTITUTION: A bio specimen measuring device using the evanescent wave of a prism comprises a light source(2), a prism(3), a specimen(4), a detector(5) and a controller(6). The light source supplies the excited light. The prism is formed around the light source and receives the excited light(7). The specimen is formed around the prism. The specimen comprises a bio specimen receiving the evanescent wave(8) from the prism. The detector is formed around the specimen and detects the fluorescent light(9) generated from the specimen. The controller is formed around the detector.
Abstract:
PURPOSE: A prism inducing a polarizing angle and apparatus for detection are provided to detect fluorescent light by using an evanescent wave of the prism inducing a polarizing angle. CONSTITUTION: A linear polarization light enters a prism(30). An evanescent wave is generated through total internal reflection. The evanescent wave has a polarization angle and is passed. The evanescent wave is re-reflected to inside. The prism does not have a component transmitting a sample surface(43). The prism forms an incident surface(31a) a transmission side(31b). The entrance surface and the transmission side are vertical to the transmission side.