전선정리용 홀더
각종 전자제품의 전원공급을 위한 전원코드의 여분의 전선을 효율적으로 정리할 수 있는 전원정리용 홀더탄성력을 구비하는 합성수지 재질로서 일측에 전선의 일측에 고정되도록 고정홈이 있고 타측에 고정홈에 교차되어 전선이 권취하는 형식으로 고정되도록 다수의 격벽에 의해 결속홈이 형성되는 홀더
- 보유기관
- 경기기술이전센터
- 등록일
- 2004-03-23
산업기술 통합검색
각종 전자제품의 전원공급을 위한 전원코드의 여분의 전선을 효율적으로 정리할 수 있는 전원정리용 홀더탄성력을 구비하는 합성수지 재질로서 일측에 전선의 일측에 고정되도록 고정홈이 있고 타측에 고정홈에 교차되어 전선이 권취하는 형식으로 고정되도록 다수의 격벽에 의해 결속홈이 형성되는 홀더
일반 CD 케이스와 같은 크기,용도이나 구분이 4파트로 하프 상,하와 슬라이더,그리고 도어부분으로 구성되어 있다.하프 상,하의 양 내부 측면은 디스크가 움직일수 있는 레일의 역할을 하며 하프 하의 중앙에는 슬라이더가 왕복할 수있는 직사각형과 같은 모양의 홀이 있어 슬라이더는 이 홀에 따라 디스크를 밀고 또한 디스크를 받쳐주는 받침대역할을 하고 도어는 지포라이터의 두껑처럼 사람이 손으로 밀거나 돌려서 열고 이부분으로 슬라이더에 의해 밀어진 디스크를 꺼내거나 열어진 도어부분의 하프 상을 위로 올려서 안착돼 있는 디스크를 꺼내게 되어있다.케이스의 조립은 하프상,하를 결합하고 도어를 하프 하에 결합한후 슬라이더는 디스크와 같이 조립시에 하프 하의 홀에 결합한후 디스크를 넣고 포장하는 것으로 한다. CD 케이스를 OPEN할 때 한 부분을 밑으로 밀거나 돌려서 도어 부분을 열고 케이스 밑부분에 부착된 슬라이더를 이용하여 안에 있는 디스크를 열린 부분으로 밀어서 꺼낼수 있으며,혹은 꺽인 부분의 하프상을 들어 올려서 내부의 디스크를 꺼낼수 있다. 이는 컴퓨터 세대및 인터넷 세대인 현재의 손이 작은 어린이, 청소년이나 여성들이 사용할 디스크를 장착시 현재의 케이스는 여는데 양손으로 입구를 반대방향을 밀거나 한손은 밑면의 양측면을 잡고 한손으로 뚜껑을 들어올리는 데 어려움을 해소하고 누구나 쉽게 케이스를 열수 있다.
본 기술은 노광렌즈의 품질을 신속하게 평가할 수 있는 불연속 렌즈의 블랙 매트릭스 얼룩 시뮬레이션 방법에 관한 것이다. 본 기술은 컴퓨터를 이용한 시뮬레이션 방법에 있어서, 입력되는 공정변수에 따라 광원, 연속렌즈, 불연속렌즈 및 패널을 적절히 위치시킨 후 광원에서 패널까지의 빛 경로를 추적하는 단계, 불연속렌즈 세그먼트에 의해 패널 상에 투영되어 만들어지는 투영 영역을 계산하는 단계, 패널 상에 있는 각각의 픽셀에 대한 빛의 도달량을 계산하는 단계, 및 상기 계산된 빛 도달량을 컴퓨터 상에 그래픽적으로 표현하고, 통계적 기법을 이용하여 이를 히스토그램으로 나타내는 단계로 구성된다.- 실제 현장에서 생산되는 브라운관의 제조 과정에서 사용되는 광원, 연속렌즈와 불연속렌즈 및 패널을 이용하여 공정변수에 맞게 이를 적절하게 위치시키고, 광원에서부터 패널까지 불연속렌즈의 세그먼트를 투영시킴으로써 투영된 영역을 구한 후, 패널 상에 있는 각각의 픽셀에 도달하는 빛의 량을 계산함에 따라, 실제 현장에서 발생할 수 있는 불량요인을 컴퓨터 앞에서 빠르고 간편하게 표현할 수 있음- 생산 전에 불량요인을 찾을 수 있어 관련비용을 절감할 수 있음- 최적화된 불연속렌즈의 설계에 소요되는 기간을 단축할 수 있음- 종전 방식인 시험적 설계에서 벗어나 컴퓨터 시뮬레이션을 통한 설계를 활용
CMOS 전류 구동 D/A변환기는 고속동작이 가능하면서고, 저전압, 저전력 소모의 장점을 가지고 있지만, 공정변수 부정합과 전류원의 부정합 등으로 고해상도 응용이 제한되며, 고속 동작시 출력의 글리치에너지로 인해 주파수 성능이 제한되는 단점이 있다. 글리치란 일시적인 전원 중단이나 설명할 수 없는 전자 회로 이상을 말하며, 잘못된 출력이나 시스템 충돌을 일으키는 요인이 된다. 특히 영상처리용으로 설계된 D/A 변환기의 경우, 속도와 해상도는 우수한 반면, 주파수가 높아질수록 신호대 잡음비 성능이 급격히 떨어지는 단점이 있었으며, 10비트 이상의 해상도를 유지하며, 주파수 특성을 향상시키기 위해서는 추가회로에 의한 칩면적 증가 및 설계의 복잡도와 시간이 늘어나는 단점이 있다. 그리고 기존의 글리치 억제회로를 설계하는 경우 글리치 억제회로의 동작이 비대칭 스위칭 방법을 사용함으로 인해서 전류원 오차 유발의 문제도 있었다. 그동안 공정 및 구조상의 문제로 발생하는 무작위 오차 및 경사, 대칭 오차를 줄이기 위해 많은 스위칭 방법들이 제안되어 왔지만, 여러 가지 제한으로 인해 효과적이지 못한 결과가 발표되고 있는 실정이다. 본 기술은 영상처리용 D/A 변환기에서 주파수 특성에 따라 변동이 심해지는 동적규격을 만족하면서도 구조의 변화가 크게 일어나지 않도록 하기 위해 온도계 디코더의 복잡성을 감소시키고 선형성을 보장하는 혼합구조 방식을 채택하며 상위6비트는 중심형 전류원 매트릭스 구조로, 하위4비트는 2진 가중 구조와, 1차원적인 계층적 구조의 대칭 스위칭을 2차원으로 확장한 새로운 스위칭 방법을 이용하고, 정적, 동적 특성 모두를 만족시키기 위해 출력이 대칭인 글리치 억제회로를 설계 채용한 영상처리용 10비트 D/A 변환기를 제공하고, 주파수 성능도 향상시키며 전류셀 매트릭스 내에서 추가의 보정회로 없이 10비트의 선형성을 유지하도록 한다.본 기술의 글리치 억제회로를 사용할 경우 고속 동작시 출력에 글리치 에너지로 인해 주파수 성능이 제한되는 단점을 해결 할 수 있으며, 글리치 에너지를 효과적으로 억제함으로써 고속 및 고해상도 D/A 변환기 설계가 가능하다. 또한 새로운 2차원적 전류셀 스위칭 순서를 이용하면 공정 및 구조상의 문제로 발생하는 경사오류와 계층적 오류를 최소화하여 고선형성을 유지할 수 있는 특징이 있다.본 기술을 이용하면 정적 특성인 선형성과 동적 특성인 주파수 특성을 모두 향상시킬 수 있는 효과가 있다.본 기술은 디지털 신호를 아날로그 신호로 바꾸는 변환기로서 D/A 변환기가 적용되는 제품은 매우 다양하며, 본 기술은 무선통신 시스템 등에 적용할 수 있어서 시장의 범위는 넓다.
D/A변환기의 성능은 크게 정적 성능과 동적 성능으로 나누어진다. 정적성능에는 소비전력, 선형성, 해상도 등이 있으며, 동적 특성으로는 신호대 잡음비, 글리치 에너지 등이 있다. CMOS 전류 구동 D/A 변환기는 고속 동작이 가능하며, 저전압, 저전력 소모의 장점을 가지고 있지만, 공정변수 부정합과 전류원의 부정합 등으로 고해상도 응용이 제한되며, 고속 동작시 출력의 글리치로 인해 주파수 성능이 제한되는 단점이 있다. 글리치란 일시적인 전원 중단이나 설명할 수 없는 전자 회로 이상을 말하며, 잘못된 출력이나 시스템 충돌을 일으키는 요인이 된다. 글리치는 D/A 변환기 디지털 입력 신호의 빠른 변화 또는 신호 변환시의 지연으로 인하여 신호의 비동시 현상이 발생하고 이로 인하여 갑작스러운 글리치가 발생한다. 글리치 에너지는 선형성 오차의 증가 및 잡음 증가 등의 나쁜 영향을 미치기 때문에 글리치의 발생을 최대한 억제하도록 설계하여야 한다. 불안정한 상태의 글리치의 발생은 점차 고속화 되어가고 있는 통신 환경속에서 데이터의 송수신에 많은 영향을 끼치게 되며, 글리치 억제 회로가 필요하게 된다. 본 기술에서 입력된 디지털 입력 신호는 상위비트와 하위비트로 나누어져 D/A변환기에 입력된다. 상위 입력신호는 온도계 디코더를 통하여 2진 디지털 코드가 온도계 코드로 변환되며, 하위비트 입력신호는 상위비트 입력신호의 변환시간을 같게 하기 위하여 지연소자를 사용하였다. 변환된 신호와 지연소자를 통과한 신호는 래치를 통하여 글리치 억제회로에 입력된다. 글리치 억제회로에 입력된 신호는 글리치 억제회로를 통과하여 전류원에 입력되어 아날로그 신호를 출력하게 되며, 이때의 출력은 일반적인 혼합구조의 D/A변환기의 출력과 같다. 글리치는 D/A 변환기 디지털 입력신호의 빠른 변화 또는 신호 변환시의 지연으로 인하여 신호의 비동기 현상이 발생하고 이로 인하여 갑작스러운 글리치가 발생하는데, 본 기술에 따른 글리치 억제회로는 전류원의 스위치 On 시간은 지연시키고 Off시간은 지연없이 동작하도록 설계되어 교차점이 상승하여 동시에 두 개의 스위치가 On 또는 Off되는 것을 방지하도록 설계되었다.본 기술은 고속 데이터 송수신을 위하여 기존 D/A 변환기의 구조를 전체적으로 변화시키지 않으면서 문제점으로 제시된 글리치를 최소화하기 위한 D/A 변환기의 성능을 개선하는 특징이 있다.본 기술은 고해상도 D/A변환기 설계가 용이해지고, 주파수 성능도 향상되는 효과가 있는 기술이다.본 기술은 디지털 신호를 아날로그 신호로 바꾸는 변환기로서 D/A 변환기가 적용되는 제품은 매우 다양하며, 본 기술은 무선통신 시스템 등에 적용할 수 있어서 시장의 범위는 넓다.
PDP는 X전극과 Y전극이 형성된 전면기판과 어드레스 전극이 형성된 후면기판이 일정거리를 사이에 두고 평행하게 봉합되어 있다. 전면기판의 X전극과 Y전극은 투명한 ITO 물질로 형성된 투명전극과 금속으로 제작된 버스전극이 있으며, 후면기판은 셀을 형성하기 위한 스트라이프 타입의 격벽이 평행을 유지하며 세로로 배열되고, 어드레스 전극이 격벽에 평행하게 배치된다. 종래의 PDP는 전면기판에서 투명전극으로 사용되는 ITO 전극이 유리기판 단독의 투명도와는 차이가 있으며, ITO 전극의 전도도를 보충하기 위해 사용되는 버스전극의 존재로 구조상 복합해지는 문제점이 있다. 본 발명의 PDP에서 전면기판은 화상이 디스플레이되는 표시면으로 ITO 전극 및 버스전극이 형성되지 않고 유리기판으로 이루어진다. 후면기판에는 방전셀을 형성하기 위한 스트라이프 타입의 격벽이 서로 평행을 유지하며 세로방향으로 설치하고, 각 격벽내에는 격벽의 진행방향과 같은 방향으로 펄스인가를 위한 금속전극인 X전극과 Y전극이 교번하여 형성된다.어드레스 전극은 배면기판상에 X전극 및 Y전극과 교차되게 일정간격으로 형성된다. 즉 본 발명에서는 방전을 위한 모든 전극을 후면기판에 설치하여 전면기판에 ITO전극 형성을 필요로 하지 않는다.본 발명기술의 플라즈마 디스플레이 패널은 어드레스 전극들과 X, Y 전극들이 교차되게 형성되어 방전셀을 구성하며 격벽을 구비한 패널에 있어서, X, Y 전극들이 격벽과 일대일 대응하여 서로 교번되게 상기 격벽 내에 형성되는 것을 특징으로 한다.발광효율을 향상시키고, 콘트라스트의 저하를 방지할 수 있으며, 원하는 셀을 선택적으로 발광시키고, 생산비를 절감할 수 있다.평판 디스플레이 시장은 연평균 12%의 성장이 기대되는 성장성이 높은 시장이며, 업무용 시장에서 가정용 시장이 본격적으로 열림에 따라서 시장 성장률은 매우 커서 2005년까지 135%의 성장률을 보일 것으로 예측하고 있다.
최근 급증하고 있는 인텔리전트 빌딩과 대규모 건축물들의 접지는 종래의 접지와는 많은 차이가 있다. 기존의 접지 개념에서는 대지에 접지전극을 시설하여 도선을 접속하는 것으로부터 접지전극의 형상과 시공기법에 많은 변화와 진보가 이루어져 왔다. 하지만, 전력용, 보안용, 뇌보호용 등 여러 용도의 접지시스템이 하나의 대규모 접지시스템을 형성하게 됨에 따라 접지시스템에는 주파수 대역이 다른 복잡한 노이즈가 상존하게 되며 그 성능을 평가함에 있어 측정상의 어려움이 발생하게 되었다. 대규모 접지시스템의 경우에는 낮은 접지저항에 비하여 리액턴스 성분이 큰 경우도 있으며, 넓은 면적을 점유하게 되므로 기존의 휴대용 접지저항계의 단점인 작은 측정전류로는 신호대 잡음비를 충분히 크게 할 수 없어 측정의 신뢰도가 떨어진다. 접지시스템의 규모가 커지면 접지도체의 길이가 증가하게 되고 접지저항에 비하여 상대적으로 큰 인덕턴스 성분에 의한 접지저항 상승이 크게 발생하기도 한다. 또한 기존의 접지저항 측정계는 대부분 단일 주파수의 측정전류를 발생시킬 수 있으므로 특정 주파수의 노이즈에 대해서는 대단히 큰 오차를 나타내는 문제점이 있다. 본 기술은 이와 같은 문제점을 극복하기 위하여 고출력 인버터를 이용해 측정전류를 가변적으로 인가하고 이에 따라 발생되는 접지전위와 인가한 측정전류를 PC기반의 측정장치에서 신호처리 하도록 하였다. 이를 위해 본 기술은 피측정 접지물에 측정전류를 가변시켜 인가하고, 측정전류 측정 및 측정전류에 의해 발생되는 접지전위를 측정전류 발생을 위한 전원과 절연분리시켜 측정한 후에, 측정전류와 접지전위를 디지털 신호로 변환 및 이를 일정 주파수 대역에서 필터링하고, 전류 정현파와 전압 정현파를 분석하여 접지저항을 측정하게 된다. 그리고 이때 접지저항 측정은 PC 기반에서 이루어지며 검출 및 분석된 결과를 데이터베이스에 저장하고 LAN 등을 이용하여 전송하여 원격감시도 가능하게 해준다.본 기술은 대규모 접지시스템에서의 접지저항 측정의 어려움을 극복하고 접지시스템의 주파수 의존성을 평가하여 여러 접지시스템이 하나의 등전위 접지를 구성하는 종합적인 접지시스템에 대해 진단할 수 있도록 하는 기술로서, 고출력 인버터를 이용해 접지저항에 측정전류를 가변적으로 인가하고 발생하는 접지전위와 인가한 측정전류를 PC기반의 측정장치에서 신호처리하는 특징이 있다.특정 주파수 대역의 접지저항값 또는 주파수 의존성을 평가하고 접지저항 외에 리액턴스 성부늬 정확한 측정이 가능하고, PC기반에서 측정하게 하는 효과가 있다.
피뢰기의 열화 진단에 있어서 시간 지연 합성법을 이용한 저항성 누설 전류의 측정 방법 및 장치에 관한 것으로, 시간지연 합성법을 적용하여 운전중인 피뢰기의 접지선에 흐르는 누설전류 중 피뢰기 열화에 직접적인 연관이 있는 저항성 누설전류를 보다 정확하게 측정하는 방법 및 장치이다. 피뢰기는 전력계통에 침입하는 뇌서지, 개폐서지, 일시적 과전압 등의 전기적 에너지를 흡수하여 전송선로 및 발.변전기기를 보호하는 중요한 전력기기 중의 하나이다. 피뢰기의 열화 진단 기술에는 피뢰기의 동작개시전압, 제한전압, 손실전력, 누설전류, 정전용량 등을 측정하는 것이 일반적이나, 그 중에서도 운전 중인 피뢰기의 열화진단에는 측정이 용이하다는 장점 때문에 누설전류를 측정하여 열화를 진단하는 방법이 광범위하게 사용되고 있다. 저항성 누설전류를 직접 측정하는 것이 열화진단에 보다 양질의 정보를 주지만 저항성 누설전류를 직접 측정하기 위해서는 여러 가지 복잡한 보조회로가 필요하며, 저항성 누설전류를 직접 측정하는 대표적인 방법으로는 보상회로법, 제3고조파 측정법, 자기소거법 등이 있다. 그러나, 보상회로법은 활선상태에서 측정이 용이하지 않고 조건에 따라 오차 유발 가능성이 크며 휴대가 어렵고, 제3고조파 측정법은 저항성 전류의 크기에 따라 선형성이 저하되고 오차가 유발될 수 있으며, 자기소거법은 누설전류에 포함된 고조파 함유율과 슈미트 트리거 회로의 정도에 의해 오차가 커질 수 있다는 단점이 있다. 이에 본 기술은 시간지연 합성법을 적용하여 피뢰기 접지선에 흐르는 누설전류 중에서 피뢰기의 직접적인 열화 인자인 저항성 누설전류를 보다 간단하고 정확하게 측정할 수 있는 진단 방법과 장치를 제시한다.전압정보를 필요로 하지 않기 때문에 구조적으로 간단하고, 활선상태에서 전압을 측정하지 않으므로 전격에 의한 감전사고로부터 작업자(조작자)를 보호하여 안전을 확보할 수 있으며, 열화진단 작업이 다른 방법에 비해 용이하고 휴대성이 뛰어나다. 또한, 활선상태에서 실시간으로 측정할 수 있고, 누설전류로부터 피뢰기 열화와 직접적인 관련이 있는 열화인자인 저항성 누설 전류를 기존의 방법에 비해 정확하게 추출(측정)할 수 있어 피뢰기의 열화상태 진단에 정확성을 높일 수 있다. 본 기술은 활선 상태에서 피뢰기 접지선에 흐르는 누설 전류 중에서 피뢰기의 직접적인 열화 인자인 저항성 누설전류를 상시적으로 간단하고 안전하게 그리고 보다 정확하게 측정할 수 있으므로, 사용자의 안전성 및 신속간편성을 확보할 수 있다.전력 계통의 설비 및 기계 장치는 시간이 지남에 따라 점차 그 시장이 확대되고 있다. 시장이 확대될수록, 설비의 이상 전압 및 과도 전압을 제어하기 위한 피뢰기 및 제어 기술이 필요하며, 피뢰기의 열화 진단을 위한 장치 또한 필수적이다. 따라서, 피뢰기 열화 진단 장치 시장은 증가 가능성이 있으며, 본 기술은 상기 피뢰기 열화 진단 장치 시장을 대체할 수 있을 것으로 보인다.
< 배경 >- 로봇: 인터넷 후의 최대 아이템으로 부상- 홍보 도우미 로봇: 전국 이벤트 회사가 약 1000개로 신제품 및 상가/상품 홍보 등 연간 신규 시장이 약 50억원으로 2005년 후 200억 시장, 연간 30%이상 신장 할 것이다- 위험지역 감시 로봇: 여수 화학단지 등 연간 20억원- 가상 현실 기술과 접목할 경우 엔터테인먼트 로봇으로 활용< 개발 내용 >- 저가형 로봇 제어 시스템 H/W, 운영 S/W- 가상 로봇 모델링 및 가상 환경 구축 S/W- 통신 및 지능형 로봇 제어 S/W- 화상 데이터 Display 및 Capture, data 처리 S/W◎ 전체 시스템 구조○가상 로봇 제작 (가상로봇 생성 단계) - 모델링(3D Graphic Tool에서 가상로봇을 제작) - 자료 변환(제작된 가상로봇을 DirectX에서 사용하는 파일 포맷으로 변환 - 가상로봇 생성(변환된 파일 포맷을 프로그램 안으로 삽입 후 모델 생성)○ 가상로봇 제어 - DirectX의 Components 중 DirectInput를 사용하여 가상로봇을 Joystick Dvice를 통해 제어함 - DirectInput : 장치 드라이버와 직접 통신을 수행함, 하드웨어 인터럽트에 즉각 반응 함으로써 윈도우가 입력 이벤트가 발생했다는 메세지를 보낼때까지 기다리지 않음○ 가상로봇과 실제로봇의 결합 - 원격제어 화상로봇이 보내온 영상과 VR Interface 조작에의해 제어되는 가상로봇을 보여줌◎ 특징 및 기능 - 300m 이내에서 조정 기능 - 센서에 의한 장애물 인식 및 가상현실 기범에 의한 환경 구축 - 영상/음성 전송 기능 - 지능형 제어◎ 활용 - 위해지역 감시/검사용 로봇 - 기술 이전 및 공동 개발에 의해 홍보용 로봇으로 제작 가능 (신개척 시장이며 향후 시장 전망이 매우 큼, 광주지역 사업체의 경우 기계, 전자 등의 회사가 업종변환으로 매우 적합함) - 지능형 장난감 엔터테인먼트 로봇
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반도체 직접회로를 설계하고 성능을 검증하는 기능을 수행하는 컴퓨터 모의 실험에서는 반도체 직접회로 구조에 대한 정확한 메쉬 생성기술이 요구되며, 육면체 구조를 사용하여 3차원 구조를 정의하면서 육면체를 사면체로 분할하는 메쉬 생성 방식이 사용되고 있다. 3차원 구조의 표면 영역에 놓이는 육면체에 대하여는 표면 곡면이 육면체를 분할하는 면을 따라서 육면체를 분할하는 방법을 사용하는데, 다중영역으로 구성되는 집적회로 구조의 표면 곡면 및 각 영역의 경계면의 곡면에 대한 메쉬를 생성하는 데 있어서 둔각 및 예각을 포함한 삼각형 요소를 많이 생성하게 되어, 수치해석 계산 수행시 오차를 유발시킨다는 문제점이 있다. 또한 집적회로 공정을 수행하는 단계에서 복잡하게 진화를 거듭하여 생성된 구조에 대한 표면 영역 및 경계면에 대한 정확한 곡면을 정의하기 어렵다는 문제점이 있다. 복잡한 집적회로 구조에 대한 메쉬 생성에 있어서 구조 형상에 대한 육면체 분할 방식을 사용한 메쉬 생성 방법을 사용하지 않고, 표면 영역 및 경계면 영역에 대한 곡면정의를 통한 비구조형 메쉬 생성 방법이 요구된다. 본 발명에서는 3차원 구조물 영역에 대하여 작은 사면체 영역으로 메쉬를 구성하는 방법에서 다각형에 대한 곡면정의 데이터가 존재하는 경우 곡면을 생성하고, 다각형을 구성하는 삼각형 메쉬의 노드들을 곡면상의 위치로 이동시키고, 다면체 내부 영역을 사면체 영역으로 분할하여 사면체 메쉬를 생성하게 된다.본 기술의 사면체 메쉬 생성 기술은 사용자가 최소한의 데이터를 사용하여 3차원 구조를 정의하도록 하여 소요되는 시간과 노력을 단축시키고, 3차원 구조물에 대하여 생성하는 사면체 메쉬를 구성하는 사면체들 사이의 연결 구조에 규칙성을 가지고 있는 구조형 메쉬 생성 방법을 사용하지 않으므로, 복잡한 곡면 구조를 포함하는 임의의 3차원 구조에 대한 메쉬 생성에 있어서도 사면체 메쉬 생성 기능을 제공한다.3차원 구조를 정의하는 데이터 작성 및 복잡한 3차원 구조에 대한 수치해석 계산의 수행을 위한 사면체 메쉬를 생성하는 데 소요되는 시간과 노력을 감소시킬 수 있다.
플라즈마 디스플레이는 기존의 브라운과 비교하여 화질이 떨어지는 문제가 있으며, 이러한 화질문제중에서 동화상 의사윤곽 문제가 있다. 이러한 문제는 플라즈마 디스플레이가 기존의 브라운관과는 전혀 다른 발광 및 표시원리를 갖기 때문에 발생하며, 화소 발광시간 길이와 시점 발광의 시간적 비균일성에 의존하며 계조나 컬러의 흐트러짐을 동반한다. 이러한 의사윤곽을 감소시키기 위해 서브필드 조합의 최적분할법, 오차확산법, 이퀄라이징 펄스 또는 발광시간 단축 등이 제안되고 있다. 이중에서 서브필드 조합의 최적분할법은 추가적인 연산과정을 요구하지 않고 의사윤곽을 감소시킬 수 있는 장점이 있으며, 경험적인 방법, 전수비교, 최적화 방법에 의해 결정될 수 있지만, 경험적인 방법은 주관적이며, 전수비교는 사실상 불가능하다. 본 기술은 이와같은 문제를 해결하기 위하여 테스트 영상을 정의하고, 각 스트링(서브필드 조합들의 집합)에 대해 시뮬레이션을 수행하며, 정의된 평가함수를 이용하여 각 스트링의 적격치를 계산하며, 계산된 각 스트링의 적격치로 서브필드 조합 최적화에 적합하게 새롭게 정의된 유전 알고리즘의 연산자인 재생, 교차 및 변이를 수행하여 최적 스트링을 계산하는 과정으로 이루어져 유전 알고리즘을 이용하여 서브필드를 최적화하는 것으로 구성되어서 의사윤곽 문제를 해결하는 것을 목적으로 한다.본 기술은 경험적인 방법이나 전수비교와 같은 서브필드 조합 방법과는 달리 유전 알고리즘의 연산자인 재생, 교차 및 변이를 수행하여 최적의 서브필드 조합의 집합을 계산하는 것을 특징으로 한다.본 기술은 플라즈마 디스플레이 제작에 있어서 의사윤곽을 감소시키는 서브필드를 체계적으로 결정할 수 있는 효과가 있다.평판 디스플레이 시장은 연평균 12%의 성장이 기대되는 성장성이 높은 시장이며, 업무용 시장에서 가정용 시장이 본격적으로 열림에 따라서 시장 성장률은 매우 커서 2005년까지 135%의 성장률을 보일 것으로 예측하고 있다.
플라즈마 디스플레이(PDP)는 CRT와 달리 선형적인 휘도 특성을 가지고 있으며, 이를 보완하기 위하여 역감마 보정을 수행하게 되는데, 어두운 영역에서 표현할 수 있는 계조수가 충분하지 않기 때문에 실제 디스플레이 패널의 휘도는 8가지의 휘도값만을 나타내므로 실제휘도는 계단형태로 나타나며, 결과적으로 영상이 뭉쳐보이는 의사윤곽(False Contour Line)이 발생하게 된다. 이러한 문제를 해결하기 위한 기존의 방법에서는 목표휘도와 실제휘도와의 차이를 오차로 정의하고, 주위 화소에서 고려함으로써 일정영역의 평균계조값이 목표휘도와 일치하게 하였지만, 필요로 하는 계산량 및 메모리가 많은 단점이 있었다. 본 발명은 플라즈마 디스플레이에서의 계조표현 문제를 해결하기 위하여 역감마 보정부로 입력되는 RGB 각 채널별 256계조에 대한 역감마를 수행하고, 역감마 보정 결과에 대해 디더링 수행부에서 계조표현을 위해 디더링 마스크를 이용하여 정수화 과정을 수행하여서 인간의 시각에 평균적으로 표현되도록 하는 계조에 근사하도록 하였고, 기존의 방법에 비하여 계산량 및 메모리가 훨씬 감소되게 하였다. 여기서 디더링이란 컴퓨터 그래픽스의 화상표시에 있어서 계조를 확산시켜 의사적인 윤곽을 눈에 띄지 않게 하는 것을 말한다.플라즈마 디스플레이 패널은 방전 셀 내에 형성된 형광체를 여기하여 화상을 표시하는 발광소자로서 기존 CRT에 비해 가볍고 제조 공정이 간단하며 박형, 대화면이 용이한 특성 때문에 대화면의 벽걸이 TV에 사용되는 화상표시장치이며, 본 기술은 플라즈마 디스플레이의 계조표현 방법 기술로서 기존의 방법을 개선하는 기술이며, 기존 기술에 적용되어서 플라즈마 디스플레이의 화질을 효과적으로 개선하는 분야에 적용될 수 있으며, 기존의 방법에 비해 동등한 성능을 나타내지만 계산량 및 메모리를 감소시켜서 적용될 수 있는 기술이다.본 기술은 플라즈마 디스플레이에서 계조 표현 문제를 해결하기 위하여 역감마 보정시에 디더링 방법을 이용하여 평균적인 표현 계조수를 증가시켜 목표로하는 휘도에 근사하게 표현함으로써 어두운 영역에서의 의사윤곽 문제를 해결하는 기술이다. 본 발명에 의한 계조표현 방법은 기존의 방법에 비하여 동등한 성능을 나타내면서, 계산량 및 필요로하는 메모리가 감소되는 효과가 있다.평판 디스플레이 시장은 연평균 12%의 성장이 기대되는 성장성이 높은 시장이며, 업무용 시장에서 가정용 시장이 본격적으로 열림에 따라서 시장 성장률은 매우 커서 2005년까지 135%의 성장률을 보일 것으로 예측하고 있다.
라즈마 디스플레이에서 사용하는 형광체의 색도는 CRT나 LCD에서 사용하는 형광체의 색도와 다른 값을 갖는다. 따라서 PDP에서 표시되는 영상의 색상을 CRT나 LCD에서 표시하는 색상과 일차하려는 경우, PDP를 HDTV나 DTV를 위하여 채택된 표준색상에 일치하는 경우 또는 주어진 PDP의 색 표현 영역에 가장 적합한 PDP 독자의 색상을 표현하려는 경우 별도의 색처리 방법이 요구된다. 또한 PDP에서 표시되는 영상과 CRT에서 표시되는 영상의 휘도 특성을 일치시키기 위하여 역감마 보정이 필요하지만 역감마보정을 거친 PDP는 어두운 영역에서의 휘도값의 분포가 계단식 형태를 띠게 되어서 부드러운 계조표현을 하지 못하는 문제점이 있다. 본 발명은 플라즈마 디스플레이의 입력 RGB계조 값에 대한 감마보정을 하고, 표준형광체의 색도좌표값을 기반으로 감마보정된 입력 RGB 계조값에 대한 기준 색 벡터값을 모델링 후에, 기준 색 벡터값을 표시하게 되는 정수형태의 표시 계조값 결정 및 기준 색 벡터값에서 사용된 색 좌표계로 변환하고, 벡터차이 계산 및 주변화소로 전파하여서 색 재현성을 향상시키게 된다.본 기술은 플라즈마 디스플레이에서 색 재현성 향상을 위하여 표시하고자 하는 기준색과 플라즈마 디스플레이에서 표시하는 색들간의 차이를 최소화하는 기술로서, 주어진 RGB 입력 계조값이 실제 플라즈마 디스플레이에서 표시된 상태에서 분광색도계를 이용하여 색도를 측정하고 색 공간 모델링을 수행한다. 이와 같은 색 모델링 과정을 사용하여 기준색과 가장 가까운 색을 표현하는 RGB 값을 검색하여 표시함으로써 색일치화를 시킨다.플라즈마 디스플레이에서 색 재현성을 향상시키고, 어두운 영역에서의 계조표현상의 문제도 해결하는 효과가 있어서, 결과적으로 플라즈마 디스플레이의 화질을 개선하는 효과가 있다.평판 디스플레이 시장은 연평균 12%의 성장이 기대되는 성장성이 높은 시장이며, 업무용 시장에서 가정용 시장이 본격적으로 열림에 따라서 시장 성장률은 매우 커서 2005년까지 135%의 성장률을 보일 것으로 예측하고 있다.
플라즈마 디스플레이(PDP)는 CRT와 달리 선형적인 휘도 특성을 가지고 있으며, 이를 보완하기 위하여 역감마 보정을 수행하게 되는데, 어두운 영역에서 표현할 수 있는 계조수가 충분하지 않기 때문에 영상이 뭉쳐보이는 현상이 발생하게 된다. 또한 PDP에서는 펄스수의 조절방법을 이용하여 0에서 255까지 다양한 계조를 표현하는데 동영상의 움식임을 따라가는 인간 시각 특성으로 인하여 일정영역에서 의사윤곽이 발생하게 된다. 이러한 두가지 문제를 해결하기 위한 기존의 방법들이 있지만, 기존의 방법에서는 두가지 다른 목적을 갖는 오차확산 방법을 순차적으로 적용하여야 하는 문제점이 있었다. 본 기술에서는 저계조 재현 문제와 동영상에서 발생하는 의사윤곽의 저감문제를 동시에 해결하기 위하여, RGB 입력 계조에 대한 역감마 보정을 통하여 표현하고자 하는 목표 계조값을 목표 계조 추출부로 출력하고 이 값을 반올림 수행부에서 정수값의 계조로 변환하며, 반올림 오차를 주위화소로 전파하여 다음 화소의 처리 때에 고려하기 위하여 일정영역에 평균적인 목표 계조를 표현한다.플라즈마 디스플레이 패널은 방전 셀 내에 형성된 형광체를 여기하여 화상을 표시하는 발광소자로서 기존 CRT에 비해 가볍고 제조 공정이 간단하며 박형, 대화면이 용이한 특성 때문에 대화면의 벽걸이 TV에 사용되는 화상표시장치이며, 본 기술은 플라즈마 디스플레이의 계조표현 방법 기술로서 기존의 방법을 개선하는 기술이며, 기존 기술에 적용되어서 플라즈마 디스플레이의 화질을 개선하는 목적으로 사용될 수 있으며, 기존의 방법에 비해 계산량 및 메모리가 감소되어 적용될 수 있는 기술이다.플라즈마 디스플레이에서 역감마 보정으로 인해 발생하는 저계조 재현 문제와 동영상에서 발생하는 의사윤곽의 저감을 하나의 오차확산 방법에 의해 동시에 해결하는 기술이다. 즉, 기존에는 저계조 표현문제를 해결하기 위한 오차확산을 수행하고, 동영상 의사 윤곽 저감을 위한 오차 확산을 순차적으로 적용하였지만, 본 기술에서는 하나의 오차확산 방법만을 적용하여 해결한다.계조표현 문제와 동영상 의사윤곽 문제를 동시에 해결하고, 적은 계산량과 메모리를 사용하여 계조표현이 개선된 화질의 영상을 출력하는 효과가 있다.
현재, 한국전력공사의 전력연구원과 에너지연구소의 주관 하에 개발중인 중ㆍ소규모의 연료전지를 배전계통에 효과적으로 적용하고 실용화에 대한 가능성을 검토하기 위하여, 계통연계 운전을 목표로 열과 전기 에너지를 동시에 고려한 최적 운용 알고리즘을 개발하고, 이를 바탕으로 적정 도입장소 및 규모를 산정하는 종합적인 경제성 평가 프로그램을 제시한다.연료전지는 연구개발 중에 있는 시스템이므로 다른 발전설비에 비하여 아직 고가이고, 소규모에 의한 스케일 메리트의 문제점, 신뢰성 등에 의하여, 전력계통(특히, 배전계통과 특수 수용가)에 연계하여 운전해야 하는 한계성이 있다. 따라서, 연료전지의 전기적인 가치뿐만 아니라 열적인 가치를 최대한 활용할 수 있는 연료전지의 최적 운용 알고리즘 및 적정 규모, 최적 도입장소 선정 등에 대한 종합적인 경제성 평가에 대한 연구가 필수적이다.
유도전동기의 자기등가회로를 구성하여 기동시 또는 부하변동시 과도상태를 해석한다. 기존의 유한요소법에 비해 해석이 빠르며, 별도의 상업용 소프트웨어 해석패키지를 필요로 하지 않으며, 다른 기기에 대해서도 해석적용이 쉽다. 효율적으로 운전하기 위해 전력전자기술을 이용하고 있는 유도전동기를 집중 정수 파라미터로 나타내는 등가회로 해석으로는 정밀한 해석을 할 수 없다. 유도전동기는 과도상태 동안에 정격전로 보다 몇 배 더 큰 전류가 흐르므로 발생 자속도 정격값 보다 더 크다. 과도상태의 자속 전류는 철손과 동손을 증가시켜 기기의 온도를 증가시켜 절연이 소손되거나 수명을 단축시킨다. 과도상태에서 발생한 토크는 정격값 보다 더 크기 때문에 커플링과 축에 과도한 기계적 부담을 주어 변형을 일으킨다. 따라서 유도전동기의 정상상태에서의 동특성 해석과 과도상태에서의 특성해석은 안정 운전과 수명연장을 위한 설계 파라미터를 구하기 위해 필수적이다.자기등가회로법은 유한요소법에 비해서 해석시간이 상당히 단축되며, 그에 상응하는 해석결과를 얻을 수 있다. 또한, 고전적인 등가회로법에 비해 재료 및 기기의 형상을 고려할 수 있어 정확한 해석결과를 기대할 수 있다. 유도전동기의 해석에는 집중정수 파리미터의 등가회로법 보다 정밀성을 갖는 유한요소법이 사용되어 왔다. 그러나 유한요소법은 정확성을 높일수록 기기 각 부분의 요소분할을 더 많이 하게되어 계산시간이 길어진다. 또한, 에너지 변환과정의 물리적 특성을 관찰할 수 없다. 유한요소법의 이러한 단점을 보완하기 위한 연구가 이루어지고 있으나 자계해석에 치우쳐 있다. 농형 유도전동기의 과도해석에 유한요소법을 사용하는 것 보다 시스템 행렬로 농형 유도전동기의 고정자와 회전자의 치기자력 분포를 해석하는 자기등가회로법이 더 효율적이다. 자기등가회로법은 권선분포, 고정자와 회전자 슬롯, 철심포화 등을 기기의 모델링에 포함시킬 수 있다. 이러한 자기등가회로법에 의해 과도현상에서의 고정자 회전자 슬롯수의 영향, 회전자 사구의 영향을 규명하고 전자기적 포화와 기계적인 에너지 밀도를 구할 수 있다.
장기사용 발전소의 용접부 및 취약부의 건전성을 평가하기 위하여 연속압입시험법으로 기계적 성질을 측정하고, 특히 용접부의 잔류응력의 측정 오차를 검토하기 위한 연구 - 강 용접부 내의 응력 측정기술 확보로 용접강관의 건전성 확보 방안 제시 - 건전한 용접부와 결함을 가진 용접부내의 응력측정에 의한 수명 예측 - 건설 배관 및 강관 용접부내의 응력측정 적용으로 용접 품질 확보. - 장기사용 발전소의 용접부에 대한 품질확보기존의 기계적 특성 측정 시스템은 사용되고 있는 구조물에 적용할 수 없는 한계때문에 건전성 평가가 대단히 어렵다. 이러한 문제점을 보안하기 위하여 도입한 연속압입시험기는 현장에서 측정이 가능하고, 특히 잔류응력의 측정에 있어서 기존의 방법에 비해 준비파괴적 특성과 편리성을 갖추고 있으나 현재로서는 배경 데이터가 미흡하여 보완이 필요하다. - 응력측정을 이용한 장기 사용 발전소의 용접부에 대한 건전성 진단기술 확보와 응력측정 기술개발에 의한 화력발전소 건설시 용접품질을 향상시키기 위해 절대 적으로 필요한 상태임. - 용접부 내에 존재하는 응력측정에 대한 현재의 기술수준은 매우 미 약한 상태이며 연구개발 완료시 기술수준은 90%이상 향상되어 기술 수준 낙차의 해소에 크게 기여할 것으로 예상됨. - 발전소의 각종 시설물의 용접부에 대한 신뢰성을 확보하는 것이 본 연구의 근본 목적인 만큼 공사기술 개발과 밀접한 연관성이 있음.
CD-ROM, FDD, HDD 등의 clock 발샐 오실레이터로 수정 진동자대신 세라믹 진동자로 대체중에 있는 실정이다. 아울러 이에관한 많은 연구가 이루어 진고있는 실정이다. 본 연구개발에서는 SMD형 30MHz 세라믹 레조네이터를 개발하기 위하여 여러 가지 산화물로 개량된 PbTiO3계의 공진, 전기적, 압전적 특성을 조사하였다. 사용된 방법은 다음과 같다. 1) PbTiO3계에 La, Ce, Nd 등으로 개량하는 방법 2)CIP 방법 3) 내부전극 크기를 변화시키는 방법 4) 전극질량을 변화시키는 방법.3.7×3.1mm 크기의 SMD형 공진자를 내부전극 크기를 0.77mm~1.13mm로 변화를 주었으며, 그리고 전극질량을 변화주어 제작하였다. 본 연구개발에서 2,000이상의 Qmt3, 50 dB의 D.R, 20[ppm/℃]의 TcFr을 가지는 SMD형 공진자를 성공적으로 개발하였다. 또한 물성 및 유전적 특성에서 밀도와 유전상수는 7.7[g/cm3], 200을 각각 보였다. 그리고 입경의 크기는 1.1㎛정도였다.2,000이상의 Qmt3, 50 dB의 D.R, 20[ppm/℃]의 TcFr을 가지는 3.7×3.1mm 크기의 SMD형 공진자를 성공적으로 개발하였다. 또한 공진자의 밀도와 유전상수는 7.7[g/cm3], 200을 각각 보였다. 그리고 입경의 크기는 1.1㎛정도였다.
본 기술은 나노 형광체에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 나노 광원이나 디텍터(detector) 및 프로브(probe) 등의 다양한 나노분석 장치에 이용될 수 있는 나노 형광체/나노소재 이종접합구조체 (heterostructure) 및 그 제조방법에 관한 것이다.본 기술의 나노 형광체/나노소재 이종접합구조체를 제조하는데 있어서, 기재 상에 나노막대를 일방향, 바람직하게는 수직으로 성장시키기 위해 다양한 증착법이 이용될 수 있다. 본 기술에 사용될 수 있는 기재로는 나노소재용으로 이용되는 것이라면 특별히 제한되지 않으며, 그 예로는 유리, 실리콘 및 알루미나 등을 들 수 있다. 상기 기재상에 나노막대를 형성하기 위한 소재 역시 나노소재용으로 이용되는 것이라면 특별히 제한되지 않으며, 그 예로는 ZnO, GaN, Si, InP, InAs, GaAs, Ge, 카본나노튜브 및 이들의 조합을 들 수 있다.예를 들어, 산화아연으로 나노소재를 제조하는 경우에, 아연-함유 유기금속과 산소-함유 기체 또는 산소-함유 유기물을 반응기에 주입하고, 상압 또는 그 이하의 압력 및 1,200℃이하의 온도 조건 하에서 상기 반응물질들을 반응시키면, 유기금속 화학증착법에 의해 기재 상에 증착, 성장이 일어나 산화아연 나노선 또는 나노막대 형태의 나노소재가 제조될 수 있다.이러한 유기금속 화학증착법에 의하면, 금속 촉매를 사용하지 않으므로 나노선 또는 나노막대의 팁 부위에 금속 촉매가 잔류할 가능성이 없고 나노선 또는 나노막대가 기재에 대해 일방향, 바람직하게는 수직으로 성장하게 되고, 그 두께와 길이가 균일하며 직경도 200nm 이하의 작은 범위, 바람직하게는 수 나노미터까지의 수준으로 조절가능하므로, 금속 증착을 통한 이종접합구조체의 제조가 수월하게 이루어질 수 있다.본 기술에 사용될 수 있는 나노 형광체의 구체적인 예로는 CaS:Eu, ZnS:Sm, Y2O2S:Eu, Gd2O3:Eu와 같은 적색 형광체, ZnS:Tb, ZnS:Ce, Cl, Gd2O2S:Tb, SrGa2S4:Eu, Y2SiO5:Tb와 같은 녹색 형광체, SrS:Ce, ZnS:Tm, YSiO5:Ce와 같은 청색 형광체, YAG(Yittrium, Alumium, Garnet)와 같은 백색광 및 여러 가지 산화물, 황화물 계 형광체 물질의 배합을 들 수 있다. 나노소재상에 나노 형광체를 증착하는 방법은 특별히 제한되지 않으며, 통상적으로 이용되는 모든 증착방법이 사용될 수 있다. 따라서, 스퍼터링(sputtering), 열 또는 전자빔 증발법(thermal or e-beam evaporation), 펄스 레이저 증착법(pulse laser deposition), 분자 빔 증착법(Molecular beam epitaxy) 등과 같은 물리적인 성장방법 뿐만이 아니라, 화학증착법(CVD) 등과 같은 다양한 방법이 적용될 수 있다. 필요에 따라, 발광 효율을 높이기 위해 나노 형광체가 증착된 이종구조 나노소재를 열처리할 수 있다