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ETRI-獨 프라운호퍼연구회, 연구에 공동투자 2014-03-30 12:03:05
앞서 양 기관은 지난해 11월 부품소재, 통신인터넷, 그래핀소자 및 사이버물리시스템(CPS) 기술 분야 등 차세대 ICT(정보통신기술) 분야 연구협력을 위한 업무협약(MOU)을 맺은 바 있다. 업무협약의 후속 조치인 이번 의향서 체결은 프라운호퍼 측의 제안으로 이뤄졌으며, 양 기관은 연구 협력을 위해 매칭 펀드를...
KAIST "내시경 받으며 용종의 암여부 판정" 현미경 기술 첫 개발 2014-03-27 11:38:00
광학분야 세계적 학술지인 ‘옵틱스 익스프레스(optics express)’ 온라인판에 실었다고 발표했습니다.이 현미경은 지름이 3.2mm에 불과하고 1초당 20프레임의 속도로 3mm 깊이까지 3차원으로 스캔할 수 있는 게 특징입니다. 또 최소한도의 식별능력을 말하는 ‘분해능’이 100μm (마이크로미터=100만분의 1미터) 머리카락...
세계 '투명망토' 전문가들 대전서 강연 2014-02-19 15:06:01
한국광학회, 서울대 나노광학글로벌연구실, 이화여대 양자메타물질연구센터와 공동으로 19일 대전컨벤션센터에서 '메타물질 특별 초청강연'(Distinguished Lectures on Metamaterials)을 열었다. 이 행사는 20일까지 계속된다. 강연 첫날에는 미국 캘리포니아공대 '플라즈모닉-메타물질' 분야 전문가인...
[베스트 전문가 3인의 주간 유망주 3선] 씨케이에이치, 영업이익률 31%…中기업이라 저평가 2014-02-03 06:57:24
카메라용 광학렌즈 전문기업이다. 중소형주 가운데 실적이 좋고 낙폭이 컸던 대표적인 종목이기도 하다. 2월 중순 실적발표 기간에 맞춰 지난해 실적이 좋고 저평가된 기업을 선별할 때 관심을 가져볼 만하다. 코렌은 뛰어난 기술력을 바탕으로 고화소 렌즈를 꾸준히 개발해 생산하고 있다. 삼성전자와 lg전자 모두 코렌...
김신현 KAIST 교수 연구팀, '배추절임' 원리 활용…차세대 디스플레이 기술 개발 2014-01-19 21:09:06
] 차세대 디스플레이 소자로 활용 가능한 광결정 제조 기술이 개발됐다. kaist는 김신현 생명화학공학과 교수 연구팀이 미국 하버드대와 공동으로 차세대 광학 소재로 주목받는 광결정을 미세 캡슐로 만드는 기술을 개발했다고 19일 발표했다. 광결정은 특정 파장의 빛만 반사하고 나머지는 통과하도록 제어할 수 있어...
KAIST· 하버드대, 배추 절이는 원리로 27년 숙제 '빛의 반도체' 상용 기술 개발 2014-01-15 14:13:20
굵기 수준의 작은 통로를 구현한 미세유체소자를 활용해 광결정 미세캡슐을 같은 크기로 제조하는데 성공했다. 김 교수는 이를 통해 나온 “미세 광결정 잉크캡슐은 상용화 가능한 수준”이라고 말했다. 앞으로 구부리거나 접을 수 있는 차세대 반사형 컬러 디스플레이 소자 및 인체 내로 주입 가능한 바이오센서 등을 구성...
"삼투압 이용해 광결정 자유자재로 제작" < KAIST> 2014-01-15 09:48:09
수 있는 차세대 반사형 디스플레이 소자나 인체 내에 주입할 수 있는 바이오센서 등을 구성하는 광학소재로 사용될 수 있을 것"이라고 말했다. 이번 연구는 지난해 9월 별세한 양승만 전 KAIST 생명화학공학과 교수에 헌정됐다. jyoung@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금...
양민양·강봉철 교수팀, 마이크로·나노 구조체 동시제조기술 개발 2013-12-18 18:12:14
차세대 광학소자, 전자소자, 바이오소자를 개발하는 데 핵심이 되는 멀티스케일 제조기술이다. 특히 기존 제조기술로 모방제조가 어려운 해바라기꽃과 장미꽃의 표면 미세 구조를 거의 동일하게 제조할 수 있기 때문에 향후 초소수성 고접착력을 갖는 기능성 표면의 제조에 응용될 것으로 기대되고 있다. 양민양 교수와...
"나노선 자유자재로 대량생산"< KAIST> 2013-08-22 10:24:59
전기적, 기계적 특성이 있어 반도체, 에너지, 생체소자, 광학소자 등 다양한 분야의 첨단 소재로 각광받고 있다. 하지만 수 밀리미터를 성장시키는데 3∼4일이 걸릴 만큼 합성 속도가 느려 대량생산이 어렵고, 원하는 크기대로 자유자재로 제작하는 것이 불가능했다. 게다가 제작된 나노선을 실제로 적용하려면...