Abstract:
복수의 생체 데이터를 측정할 수 있는 측정장치, 생체 데이터 측정방법 및 이를 위한 측정 스트립이 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 생체 데이터 측정장치는 복수 개의 감지부에서 감지한 결과를 토대로 측정 유형을 결정하고, 결정된 측정 유형에 따라 생체 데이터 측정을 수행한다. 이에 의하면 별도의 전극이나 바코드의 인식없이 측정 유형의 구분이 가능하다.
Abstract:
엑스선 검출 장치의 초기화 제어 장치는 입사되는 엑스선에 기초하여 생성된 이미지 데이터의 픽셀 값을 추출하는 추출부와, 큰 픽셀 값을 갖는 픽셀부터 픽셀의 개수를 누적하여 합산하는 합산부와, 상기 합산된 픽셀의 개수에 기초하여 픽셀 값을 선택하는 선택부 및 상기 선택된 픽셀 값에 대응되는 배면광 조사량이 조사되도록 배면광 조사부를 제어하는 제어부를 포함한다.
Abstract:
엑스선 장치의 전자기식 그리드는 제 1 전극들 및 상기 제 1 전극들 사이에 형성되는 제 2 전극들을 포함하는 상부 기판과, 상기 제 1 전극들에 대향하여 형성되는 제 3 전극들 및 상기 제 3 전극들 사이에 상기 제 2 전극들에 대향하여 형성되는 제 4 전극들이 형성된 하부 기판; 및 상기 상부 기판 및 상기 하부 기판 사이에 존재하고, 상기 제 1 전극들, 제 2 전극들, 제 3 전극들 및 상기 제 4 전극들 사이에 생성되는 전자기장에 의해 집적되어 다수의 벽을 형성하는 금속 입자를 가둘 수 있는 저장부를 포함할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 생체 데이터 측정용 스트립을 사용하여 생체 데이터를 측정할 시에 시료의 채취 및 주입이 용이하며, 적혈구 영향에 따른 측정 편차가 감소되며, 보다 신속한 생체 데이터 측정이 가능하게 하는 시료 채취/주입 기구를 제공한다. 또한, 이러한 시료 채취/주입 기구 및 측정용 스트립을 포함하는 생체 데이터 측정용 세트도 제시하고 있다.
Abstract:
엑스선 검출기는 기판 상부에 형성된 제 1 전극과, 상기 제 1 전극의 상부에 형성된 제 1 절연층과 상기 제 1 절연층의 상부에 형성되고, 구멍(hole)을 포함하는 제 2 전극과, 상기 제 2 전극의 상부에 형성된 제 2 절연층과, 상기 제 2 절연층의 상부 양단에 형성된 격벽과, 상기 제 1 절연층, 상기 제 2 전극의 구멍 내부 및 상기 제 2 절연층을 통과하여 형성된 공간의 내부에 형성되는 제 1 영역과, 상기 제 1 영역 및 상기 제 2 절연층의 상부에 형성되는 제 2 영역을 포함하고, 전하를 수집할 수 있는 전하 수집층과, 상기 전하 수집층의 상부에 형성되고, 엑스선 신호가 조사되면 전하를 생성하는 포토 컨덕터층 및 상기 포토 컨덕터층의 상부에 형성된 제 3 전극을 포함할 수 있다.
Abstract:
재현성 향상을 위한 알고리즘을 사용하는 생체 데이터 측정장치 및 생체 데이터 측정방법이 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 생체 데이터 측정 방법은 측정 초기의 일정구간에서의 평균 변화율을 기초로 반응의 안정화 여부를 판단하여 반응 종료시점을 결정하고, 결정된 반응 종료시점에서 측정한 값에 보정값을 가산하여 최종 측정값을 도출하여 생체 데이터 측정을 수행한다. 이에 의하면 측정 편차를 감소시켜 재현성 및 데이터 신뢰도를 향상시킬 수 있다.
Abstract:
영상의 해상도를 높이고 복잡한 제조 공정을 개선할 수 있는 방사선 검출기 및 방사선 검출 방법이 제공된다. 방사선 검출기는, 방사선을 전달하는 상부 전극층과, 방사선에 의해 광 도전성을 나타내는 제1 광 도전층과, 제1 광 도전층에서 광 도전성에 의한 전하를 수집하는 전하 수집층과, 판독을 위한 배면광에 의해 광 도전성을 나타내는 제2 광 도전층과, 전하 수집층에 의해 수집된 전하에 의해 대전되는 하부 투명 전극층과, 하부 투명 전극층 및 배면광 조사부 사이에 배치되며, 픽셀 단위로 형성된 마이크로렌즈 층과, 픽셀 단위로 마이크로렌즈 층 및 하부 투명 전극층을 통해 제2 광 도전층으로 배면광을 인가하는 배면광 조사부를 포함한다.
Abstract:
영상의 해상도를 높이고 복잡한 제조 공정을 개선할 수 있는 방사선 검출기 및 방사선 검출 방법이 제공된다. 방사선 검출기는, 방사선을 전달하는 상부 전극층과, 방사선에 의해 광 도전성을 나타내는 제1 광 도전층과, 제1 광 도전층에서 광 도전성에 의한 전하를 수집하며 플로팅 전극으로 동작하는 전하 수집층과, 판독을 위한 배면광에 의해 광 도전성을 나타내는 제2 광 도전층과, 전하 수집층에 의해 수집된 전하에 의해 대전되는 하부 투명 전극층과, 픽셀 단위로 하부 투명 전극층을 통해 제2 광 도전층으로 배면광을 인가하는 배면광 조사부를 포함하고, 배면광 조사에 따라 하부 투명 전극층으로부터 전하 수집층에 수집된 전하에 대응하는 신호를 판독하고, 판독된 신호를 이용하여 방사선 영상을 생성하는 데이터 처리부를 포함한다.
Abstract:
본 발명은 생체 데이터(biomedical data)를 측정하는 바이오 센서(biosensor)를 개시하고 있다. 이 바이오 센서는 그 내부로 생체 시료가 주입되고 상기 생체 시료와 반응하여 상기 생체 시료의 생체 데이터를 측정하기 위한 측정 레이어를 포함한다. 또한, 상기 측정 레이어의 하면 하에 위치하고, 상기 생체 시료의 반응 데이터를 측정하기 위한 측정 영역으로서 노출된 하부 개방 윈도우(opening window)를 구비하고, 상기 하부 개방 윈도우의 주변 영역에서 상부 방향으로 돌출된 하부 돌출부를 구비한 하부 커버를 포함한다. 또한, 상기 측정 레이어의 상면 상에 위치하며, 상기 생체 시료가 주입되게 노출된 상부 개방 윈도우를 구비하며, 상기 상부 개방 윈도우로부터 상기 하부 돌출부에 대응하는 영역을 넘어서 떨어진 위치에서 하부 방향으로 돌출된 상부 돌출부를 구비한 상부 커버를 포함한다. 여기서, 상기 측정 레이어를 사이에 두고 상기 상부 커버와 상기 하부 커버를 서로 압착함으로써, 상기 측정 레이어의 상면과 상부 커버의 하면과 상기 상부 돌출부에 의해서 모세관 공간(capillary gap)이 형성되게 된다. 이로써, 바이오 센서에 의한 측정에 필요한 생체 시료의 양을 최소화할 수 있을 뿐 아니라, 적혈구 용적에 따른 측정 편차를 최소화시킬 수 있는 효과가 도출된다.