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		<title>이글루스 'mems' 태그 최근글</title>
		<link>http://valley.egloos.com/tag/mems</link>
		<description>mems</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 21:19:49 +0900</pubDate>
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	<title><![CDATA[[센서] 센서활용 세미나 참조내용(MEMS/액츄에이터/서미스터)]]></title>
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	<![CDATA[ 
10_06_24_센서활용세미나    ________________________________________      *MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)  초소형 전자기계 시스템이라 번역되며, 전자회로와 기계부품이 같은 칩 위에 집적된 시스템을 말한다. 이를 제작하는 기술은 반도체 칩을 만드는 실리콘 가공기술에서 시작되었다. 실리콘 기판에 밸브, 모터, 펌프, 기어 등의 미세 기계요소 부품을 3차원구조로 만들기 위해서는 표면 가공 기술(surface micromachining) 뿐만 아니라, 깊은 식각을 하는 벌크 마이크로머시닝 기술(bulk micromachining)과 LIGA 기술(Lithographie, Galvanoformung, Abformung) 등이 개발되었	]]>
	</description>
	<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 21:19:49 +0900</pubDate>
	<dc:creator><![CDATA[Industrial Plant]]></dc:creator>
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	<title><![CDATA[MEMS기반의 새로운 스텔스기법!![삼성탈레스]]]></title>
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	<description>
	<![CDATA[ 
<img 
				src="http://thumb.egloos.net/100x76/http://pds23.egloos.com/pds/201111/20/78/a0041278_4ec912451dafb.jpg"  
				alt="MEMS기반의 새로운 스텔스기법!![삼성탈레스]" 
				width="100px"  
				height="76pxpx"
				align="left"
				style="border:1px solid #DDDDDD;margin:0 10px 10px 0px;"
				/>    MEMS 란 micro electro mechanical systems 라고 불리고 우리말로는 미세전자기계시스템으로 표현되지요.   반도체 미세공정기술을 적용하여 크기가 매우작으며 저렴하여 대량생산이 가능하고 전력소모량도 크게 낮추는 것인데, 현재 군사분야에서도 MEMS 기술이 이용되는 무기체계가 등장하고 있습니다.   막연하게 MEMS기술과 스텔스기술이 어떻게 접목된다는 것인가에 대하여 궁금했는데, 2010년 삼성탈레스가 이에 관한 기술특허를 출원하였군요.   삼탈의 주장은   현재 세계적인 스텔스기술(여기서는 RCS감소부분만 관련됩니다)은 1. RAS설계(형상설계) 2. RAM(전파흡수소재) 3. 전자파 능동 소거방식(active  cancellation) 가 주로 연구개발 논의되고 있으며, 위 기	]]>
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	<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 23:47:08 +0900</pubDate>
	<dc:creator><![CDATA[식빵스러움]]></dc:creator>
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	<title><![CDATA[프로젝터의 제 2의 전성기가 오는가?]]></title>
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	<![CDATA[ 
 어디에든 디스플레이! 프로젝터가 여는 영상의 신세계 (닛케이 일렉트로닉스)    언제나 좋은 포스팅 거리를 주는 닛케이의 기사 입니다.    바로 형광체의 개선이나 소형화와 소자의 발전으로 인해서 단촛점 프로젝터나의 소형 프로젝터 시장 혹은 피코 프로젝터가 뜰지 모른다라는 이야기 입니다.    단촉점 프로젝터 이야기는 제 블로그 상에서  히타치 단촛점 프로젝터 발매 (링크)나 산요, 세계 최단촛점 프로젝터 발표   (링크) 와 같은 이야기를 한 적이 있습니다.    렌즈 기술의 발전이나, 아직 디스플레이의 경우 칠판 수준으로 대형화가 어렵고, 관리 문제가 가격 문제가 있는 만큼 교육용이나 엔터테이먼트 같은 영역에서 충분히 힘을 발휘 할 수 있으며, 그 외에도 응용에 따라서 많은 용도가 있다는 점 입니다. 상	]]>
	</description>
	<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 16:35:35 +0900</pubDate>
	<dc:creator><![CDATA[로리!군의 잡다한 이야기]]></dc:creator>
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	<title><![CDATA[이 것이 레티나 디스플레이??? 브루더의 에어스카우터]]></title>
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	<description>
	<![CDATA[ 
ブラザー、眼鏡型ディスプレイ名称は「エアスカウター」に－小型化/画質向上した「網膜走査ディスプレイ」(와치 임프레스)        국내에서는 최고의 미싱 제조사로 유명한 브라더입니다만, 실제로는 프린터나 팩스와 같은 OA장비도 많이 만드는 일본 업체 입니다. 동사는 이 전부터 프린터 기술등을 사용한 AiRScouter™ 라는 기술을 발표 했습니다. 레이져 프린터에서 사용하는 레이져 광학 기술과 잉크젯 프린터에서 쌓인 제어 기술들로 고속으로 빛을 움직여서 그 잔상을 이용한다고 합니다.      メガネ型網膜走査ディスプレイを開発 (브라더)    원리에 대해서는 위의 홈페이지 참고를 하셨으면 합니다.      	]]>
	</description>
	<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 23:39:28 +0900</pubDate>
	<dc:creator><![CDATA[로리!군의 잡다한 이야기]]></dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[MEMS 기술의 실용화와 발전 전망]]></title>
	<link>http://dves.egloos.com/4608917</link>
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	<description>
	<![CDATA[ 
<img 
				src="http://thumb.egloos.net/100x76/http://pds15.egloos.com/pds/200912/11/46/b0074846_4b220d21ccc46.png"  
				alt="MEMS 기술의 실용화와 발전 전망" 
				width="100px"  
				height="76pxpx"
				align="left"
				style="border:1px solid #DDDDDD;margin:0 10px 10px 0px;"
				/>  MEMS 기술의 실용화와 발전 전망   1970년대에 이르러 실리콘 다이아프램을 이용한 압력 센서의 시제품이 출현하고, 실리콘의 결정 의존성 식각(ODE) 기술이 정립되면서부터 MEMS 기술 개발이 본격적으로 시작되었고, 이후로 30여 년이 지난 오늘날 MEMS 기술은 기술 및 실용적인 면에서 성공한 분야로서 자리매김을 하게 되었다.  MEMS 기술로 만들어지는 대표적인 부품 및 시스템으로서 압력센서와 관성센서류, 잉크 젯 헤드, 마이크로 미러를 이용한 프로젝터인 DLP, 그리고 무선통신용 부품 등을 손꼽을 수 있으며, 이들은 자동차, 가전, 그리고 통신 분야에서 필수불가결한 요소들이 되고 있다.  본고에서는 MEMS가 걸어온 길, 현재의 행로, 그리고 앞으로 나아가야 할 길에 관하여 최근 자료들과 함께 	]]>
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	<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 18:12:11 +0900</pubDate>
	<dc:creator><![CDATA[Blameless life....]]></dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[日 교토대, 3차원 포토닉 결정을 일괄적으로 형성하는 데 성공]]></title>
	<link>http://dves.egloos.com/4493109</link>
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	<description>
	<![CDATA[ 
<img 
				src="http://thumb.egloos.net/100x76/http://pds17.egloos.com/pds/200908/20/46/b0074846_4a8cbac854a34.gif"  
				alt="日 교토대, 3차원 포토닉 결정을 일괄적으로 형성하.." 
				width="100px"  
				height="76pxpx"
				align="left"
				style="border:1px solid #DDDDDD;margin:0 10px 10px 0px;"
				/>  빛을 자유자재로 조절하는 3차원 포토닉결정의 제조 프로세스 간략화   일본의 쿄토대학, 노다 스스무(野田 進) 교수의 연구그룹은 빛을 자유자재로 조작하는 것이 가능한 광재료 [3차원 포토닉결정]의 새로운 제조방법을 개발하고, 제작 공정의 대폭적인 간략화에 성공했다고 밝혔다.   3차원 포토닉결정은 미세한 투명반사경을 3차원으로 규칙적으로 배열한 구조체로서 이들 미세 반사경의 협동작용에 의해 빛이 어떤 방향에서 결정 안으로 들어오더라도 모두 반사하여 결정 내부에 빛이 들어오는 것을 허용하지 않는 특징을 가진다. 이 결정에 발광 물체를 도입하면 이 물체가 발광하는 것을 막을 수 있다[참고자료1].   또한 반사경의 배치 방법의 규칙성을 깨뜨리면, 규칙성이 깨진 부분에서 발광을 매우 강하게 하는 것도 가능하다[	]]>
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	<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 11:54:02 +0900</pubDate>
	<dc:creator><![CDATA[Blameless life....]]></dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[[I] MEMS - Fraunhofer ENAS(Summary)]]></title>
	<link>http://i0nucleus.egloos.com/2236717</link>
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	<description>
	<![CDATA[ 
[Subject] Fraunhofer ENAS - Smart Sytems Campus, Chemnitz (Page 40~43) - Towards Nano and Micro Technologies for Integrated Systems.  [Source Link, Reference] - Smart Systems technologies mst news (No 5/08 – october 2008) - Fraunhofer Research Institution for Electronic Nano Systems (http://www.enas.fraunhofer.de/press/downloads/broschueren.jsp)   [Summary]  The Fraunhofer Research Institution for	]]>
	</description>
	<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 12:48:49 +0900</pubDate>
	<dc:creator><![CDATA[#include &amp;lt;ZeroNucleus' Blog&amp;gt;]]></dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[[I] MEMS Presentation (Diversity in MEMS Processing) [PowerPoint File]]]></title>
	<link>http://i0nucleus.egloos.com/2074685</link>
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	<![CDATA[ 
[Subject] Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS)  [Content] Summary of article(Diversity in MEMS Processing), MEMS Processing  [Why MEMS?] * Reduction of power budget * Faster devices * Increased selectivity and sensitivity * Improved accuracy and reliability * Integration of the MEMS device with the integrated circuit becomes increasingly important for compactness and performance reasons. * Allo	]]>
	</description>
	<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 15:37:34 +0900</pubDate>
	<dc:creator><![CDATA[#include &amp;lt;ZeroNucleus' Blog&amp;gt;]]></dc:creator>
</item>
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	<title><![CDATA[미첼리포트를 보면서 떠오른 21세기의 새로운 도핑방법]]></title>
	<link>http://leejoo20.egloos.com/1650061</link>
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	<description>
	<![CDATA[ 
아무리 영혼의 존재가 어쩌고 해도, 인간은 인체내에서 일어나는 화학작용의 굴레를 벗어날 수는 없는 법.  약물을 사용한 신체능력의 강화를 보면서 불현든 현재 도핑방법의 패러다임을 벗어난 경기력 향상방법의 아이디어가 떠올러 끄적거려본다.  인간은 자기가 가진 잠재능력을 100%발휘할 수 없다고 한다. 뇌의 시상하부에서 신체보호를 위해 근육의 한계출력를 제어하기 때문이라고 한다. 극한 상황에서 기적에 가까운 능력을 발휘하는 현상은 이 한계가 풀려서 일어나는 일이라고 한다.   클랜시였나? 어떤 의학SF소설에서도 나온 이야기지만 이게 더이상 소설이 아닌게, MEMS 기술에 의해 개발된 소형 전극을 뇌에 삽입하여 뇌의 전기작용 신호를 입출력할 수 있는 연구가 최근에 크게 진보하고 있다. 원숭이 뇌에 전극을 삽입하여	]]>
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	<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 07:08:31 +0900</pubDate>
	<dc:creator><![CDATA[돼지에겐 국가도 법률도 필요없어]]></dc:creator>
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