会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
热词
    • 3. 发明公开
    • 나노 구조체의 제조 방법
    • 制造纳米结构的方法
    • KR1020070036499A
    • 2007-04-03
    • KR1020050091588
    • 2005-09-29
    • 재단법인서울대학교산학협력재단
    • 김기범박상현
    • B82B3/00B82Y40/00
    • B81C1/00111B82B3/0038
    • 본 발명은 양극산화를 통해 물질층을 산화시킬 때 형성되는 나노 포어의 크기 및 깊이 균일도를 확보할 수 있는 나노 구조체의 제조 방법을 제공하기 위한 것으로, 본 발명은 실리콘웨이퍼 상에 실리콘산화막을 형성하는 단계; 상기 실리콘산화막을 선택적으로 식각하여 완만한 곡률의 측벽 모양을 갖는 트렌치를 형성하는 단계; 상기 트렌치를 포함한 실리콘산화막 상에 전도성막을 형성하는 단계; 상기 전도성막 상에 나노 포어 어레이가 형성될 알루미늄박막을 형성하는 단계; 상기 알루미늄박막의 표면을 화학적기계적연마를 통해 평탄화시키는 단계; 양극산화 공정을 통해 상기 표면이 평탄화된 알루미늄박막을 산화시켜 나노 포어어레이를 갖는 알루미나를 형성하는 단계; 상기 나노포어어레이 아래의 알루미나를 제거하도록 상기 양극산화를 과잉으로 더 진행하여 상기 나노포어어레이 아래에 상기 전도성막의 표면을 드러내는 단계; 및 상기 표면이 노출된 전도성막을 이용하여 상기 나노포어 어레이 각각의 나노포어 내부에 나노와이어를 성장시키는 단계를 포함하고, 상술한 본 발명은 알루미늄박막을 증착하고 화학적기계적연마(CMP)를 통해 알루미늄박막의 표면거칠기를 개선하므로써 후속 양극산화에 의해 형성되는 양극산화 알루미늄의 포어의 깊이 및 크기 균일도를 향상시킬 수 있는 효과가 있으며, 또한, 본 발명은 실리콘기판에 다양한 패턴으로 인해 굴곡이 있는 경우에도 평탄한 양극산화 알루미늄의 포어어레이를 균일한 깊이, 크기 및 간격으로 구현할 수 있는 효과가 있다.
      나노포어, AAO, 양극산화, 나노와이어, 트렌치, 전도성막
    • 制造纳米结构的方法包括在衬底上形成氧化硅层,选择性地蚀刻氧化硅层以形成具有逐渐倾斜的侧壁的沟槽,在沟槽的氧化硅层之上形成导电层,在其上形成铝层 导电层,使用化学机械抛光(CMP)对铝层的表面进行平坦化,阳极氧化铝层以形成具有纳米孔阵列的氧化铝层,通过执行阳极氧化过程去除纳米孔下面的阻挡型氧化铝层 从而将导电层暴露在纳米孔下方,并使用暴露的导电层在单个纳米孔内生长纳米线。
    • 4. 发明授权
    • 스펙트럼별 생체광자를 이용한 건강 진단기
    • 卫生评估装置使用生物色谱仪
    • KR100637031B1
    • 2006-10-20
    • KR1020050013093
    • 2005-02-17
    • 재단법인서울대학교산학협력재단
    • 소광섭양준모최준호조성일이창훈박상현
    • A61B5/00
    • 본 발명은 검사 대상물로부터 방출되는 생체광의 생체광자를 분석하여 건강 상태를 진단하는 생체광자를 이용한 건강 진단기로서, 검사 대상물의 피측정부위로부터 방출된 생체광의 생체광자 갯수를 증배시킨 후 전기신호로 검출되도록 하는 광전자증배관(Photomultiplier Tube; PMT)와, 생체광을 광전자증배관 내의 소정 위치로 집광시키는 집광부와, 생체광 중 소정 파장영역을 가진 생체광만을 통과시키는 필터부, 및 광전자증배관과 연결되어 광전자증배관으로부터 검출되는 전기신호를 분석하여 검사 대상물의 건강 상태에 대한 데이터를 디스플레이하는 데이터 처리부를 포함하는 것을 특징으로 한다. 이에 따르면, 검사 대상물로부터 방출된 생체광은 집광부에 의해 집광되고, 필터부에 의해 소정의 파장을 가진 생체광으로 필터링된 후 광전자증배관으로 입사된다. 따라서, 광전자증배관으로부터 검출되는 전기신호의 세기가 증가됨으로써 건강 상태에 대한 정확한 데이터를 획득할 수 있고, 파장에 따른 생체광자의 갯수 측정이 가능해짐으로써 좀더 정밀한 진단이 이루어질 수 있다.
      생체광, 생체광자, 광전자증배관, 건강 진단기, 집광부
    • 5. 发明公开
    • 스펙트럼별 생체광자를 이용한 건강 진단기
    • 使用BIOPHOTON的健康评估装置
    • KR1020060092371A
    • 2006-08-23
    • KR1020050013093
    • 2005-02-17
    • 재단법인서울대학교산학협력재단
    • 소광섭양준모최준호조성일이창훈박상현
    • A61B5/00
    • 본 발명은 검사 대상물로부터 방출되는 생체광의 생체광자를 분석하여 건강 상태를 진단하는 생체광자를 이용한 건강 진단기로서, 검사 대상물의 피측정부위로부터 방출된 생체광의 생체광자 갯수를 증배시킨 후 전기신호로 검출되도록 하는 광전자증배관(Photomultiplier Tube; PMT)와, 생체광을 광전자증배관 내의 소정 위치로 집광시키는 집광부와, 생체광 중 소정 파장영역을 가진 생체광만을 통과시키는 필터부, 및 광전자증배관과 연결되어 광전자증배관으로부터 검출되는 전기신호를 분석하여 검사 대상물의 건강 상태에 대한 데이터를 디스플레이하는 데이터 처리부를 포함하는 것을 특징으로 한다. 이에 따르면, 검사 대상물로부터 방출된 생체광은 집광부에 의해 집광되고, 필터부에 의해 소정의 파장을 가진 생체광으로 필터링된 후 광전자증배관으로 입사된다. 따라서, 광전자증배관으로부터 검출되는 전기신호의 세기가 증가됨으로써 건강 상태에 대한 정확한 데이터를 획득할 수 있고, 파장에 따른 생체광자의 갯수 측정이 가능해짐으로써 좀더 정밀한 진단이 이루어질 수 있다.
      생체광, 생체광자, 광전자증배관, 건강 진단기, 집광부
    • 7. 发明公开
    • 우선순위 기반 실행을 이용한 캐시미스 대기시간 활용 방법및 장치
    • 使用基于优先级排除的缓存迟缓的使用方法和装置
    • KR1020100024813A
    • 2010-03-08
    • KR1020080083540
    • 2008-08-26
    • 재단법인서울대학교산학협력재단
    • 백윤흥박상현
    • G06F9/30G06F9/46
    • PURPOSE: A method for utilizing cache miss waiting time using priority-based execution and an apparatus thereof are provide to efficiently utilize memory waiting time in an embedded process using minimum electricity and minimum area cost. CONSTITUTION: A method for utilizing cache miss waiting time using priority-based execution comprises the following steps: processing(S300) a program compilation; classifying(S310) an instruction with high priority and the instruction with low priority in the compiled program; processing(S320) the instruction with high priority; processing(S330,S340) the instruction with low priority until cache miss solves when cache miss is generated; resuming(S350) execution of the instruction with high priority when the cache miss solves; completing(S360) instruction execution when there is no instruction.
    • 目的:使用基于优先级执行的高速缓存未命中等待时间的方法及其装置提供了使用最小电力和最小面积成本在嵌入式处理中有效利用存储器等待时间。 构成:使用基于优先级的执行来使用缓存未命中等待时间的方法包括以下步骤:处理(S300)程序编译; 在编译程序中分类(S310)高优先级指令和低优先级指令; 处理(S320)高优先级的指令; 处理(S330,S340)低优先级的指令,直到产生高速缓存未命中时缓存未命中; 当高速缓存未命中解决时恢复(S350)执行高优先级的指令; 当没有指令时完成(S360)指令执行。
    • 8. 发明公开
    • 규칙에 기반하여 스케일링 쉬프트의 최적의 위치를 찾는컴파일 방법 및 시스템
    • 用于基于规则的优化放样的编译方法和系统
    • KR1020080096306A
    • 2008-10-30
    • KR1020070041603
    • 2007-04-27
    • 재단법인서울대학교산학협력재단
    • 백윤흥박상현조두산김태송
    • G06F9/45
    • G06F8/447G06F8/34G06F8/443
    • A compiling method for optimal placement of scaling shifts and a system thereof are provided to efficiently generate codes by removing the reverse effect due to the insertion of scaling shift operation. A compiler(108) is divided into a generation means(210) and back-end(220). The generation means produces intermediate codes which are internal representation by analyzing inputted source codes(109), and the back-end produces an object code(110) from the intermediate code. The generation means comprises a lexical analysis means(211), a parsing means(212), a semantic analysis means(213), an intermediate code generation means(214). The lexical analysis means separates necessary tokens from the source code. The parsing means composes the tokens according to a given grammar. The meaning analyzing mean gives meaning to the grammar found out by the parsing means. The intermediate code generation means generates an intermediate code from the source code produced through the meaning analyzing mean. The back-end part includes a transforming means(221) and a translating means(222). The transforming means transforms the intermediate code according to a correction-writing rule, and the translating means generates an object code by selecting a proper command for the object code and assigning a register to the selected command.
    • 提供了一种用于缩放位移的最佳放置的编译方法及其系统,以通过消除由于插入缩放移位操作而引起的反向效应来有效地生成代码。 编译器(108)被分成生成装置(210)和后端(220)。 生成装置通过分析输入的源代码(109)产生内部表示的中间代码,后端从中间代码生成目标代码(110)。 生成装置包括词法分析装置(211),解析装置(212),语义分析装置(213),中间代码生成装置(214)。 词法分析意味着从源代码中分离出必要的令牌。 解析手段根据给定的语法组成令牌。 意义分析意味着对解析手段发现的语法的意义。 中间代码生成装置从通过意义分析装置生成的源代码生成中间代码。 后端部分包括变换装置(221)和平移装置(222)。 变换装置根据校正写入规则变换中间代码,并且转换装置通过为目标代码选择适当的命令并向所选择的命令分配寄存器来产生目标代码。