각 분야별 기술을 자세히 소개해드립니다
NO | 기술요약 | ||||
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21 | 다중 센서를 이용하는 보행자 위치 추정 방법 및 장치 | IT | 스마트 디바이스-자율주행, 드론 | 실내측위 시스템 |
▷ 자기 센서와 관성 센서를 이용하는 보행자 위치 추정 방법 및 장치
▷ 관성 센서를 통해 추정된 속도 뿐만 아니라, 자기 센서의 측정값 기반으로 관성 센서를 통해 추정된 위치의 오차도 보상함으로써, 보행자 위치 추정의 정확도가 향상될 수 있음 |
20 | 안테나 이득을 높이면서 전 방위로 빔 조향을 할 수 있는 빔 조향 안테나 | IT | 통신 | 안테나 | 안테나 빔이 조향되기 위해서는 복사되는 전파의 위상 지연이 자유롭게 조절되어야 함. 이에 본 기술에서는 주 패치와 복수 개의 보조 패치를 연결하며 리액턴스 소자를 마련하고, 보조 패치에 인가되는 전원의 크기에 따라 리액턴스 값이 변경되도록 함으로써, 반사 셀에서 반사되는 반사파의 위상 및 편파 방향을 조절하여 전방위의 방위각과 넓은 고도각 범위에서 높은 안테나 이득을 가지면서 빔 조향을 할 수 있게 함. |
19 | 고해상도를 가지는 라이다 시스템 | IT | 전기/전자 | 무인 자동차, 우주, 위성, 항공기, 지상, 기타 라이다 시스템 적용분야(자율주행, 측량 등) |
▷ 본 기술은 고해상도의 타겟 거리 추정이 가능하고, 정확한 거리 정보를 얻을 수 있는 고해상도를 가지는 라이다 시스템 관련 기술임
▷ 라이다(LiDAR: Light Detection and Ranging)란 고출력의 펄스레이저를 이용하여 물체에 반사되어 돌아오는 레이저 빔의 시간을 측정하여 거리정보를 획득하는 기술로 자율주행자동차, 지구환경 관측, 대기분석 및 무인기기 등 다양한 분야에 활용되고 있음 ▷ 라이다는 1930년대 공기 밀도 분석을 위해 처음 개발이 시도되어 레이저가 발명된 1960년대 본격적인 개발이 진행되면서 위성, 항공기 등에 적용되었고 이후 다양한 분야에서 상용화를 위한 기술 개발이 진행 중임 ▷ 이러한 라이다는 기본적으로 레이저 송수신부, 레이저 검출부, 신호 수집 및 처리와 데이터를 송수신하기 위한 부분으로 단순하게 구분이 가능함 ▷ 또한, 라이다는 레이저를 목표물에 비춤으로써 사물까지의 거리, 방향, 속도, 온도, 물질 분포 및 농도 특성을 감지할 수 있는 센서임 |
18 | 지능형 5G 무선 네트워크를 위한 보안 및 내결함성 분산 위치 관리 방법 | IT | 스마트라이프-개인정보흐름탐지 | 지능형 5G 무선 네트워크 보안 | ▷ 평균 인증 대기 시간이 적고, 위치 업데이트당 인증 메시지의 평균 개수가 감소할 수 있는, 지능형 5G 무선 네트워크를 위한 보안 및 내결함성 분산 위치 관리 방법 |
17 | 생체신호를 이용한 감정인식 인터페이스 | IT | 스마트에이징-실시간건강모니터링 | 감정인식 기술, 생체신호 기반의 인터페이스 기술 등 |
▷ 뇌파 및 심전도 복합 생체신호를 이용한 실시간 감정인식 인터페이스를 위한 방법 및 그 시스템에 관한 기술
▷ 컴퓨터로 구현되는 방법은 사용자의 뇌파 데이터와 심전도 데이터를 입력 데이터로 취득하는 단계; 및 상기 뇌파 데이터의 특징 값과 상기 심전도 데이터의 특징 값을 혼합한 복합 생체신호를 이용하여 상기 사용자의 감정 상태를 분류하는 단계를 포함하는 실시간 사용자 인터페이스를 위한 감정인식 기술 |