KISTI 『글로벌동향브리핑(GTB)』 2009-01-05 |
글래스고 대학(University of Glasgow)의 연구진은 매우 작은 금속 입자를 조작해서 디지털 카메라 이미지의 품질을 향상시키는 방법을 개발하고 있다. 이 연구를 진행하기 위해서 EPSRC(Engineering &Physical Sciences Research Council)로부터 £489,234(약 9억원) 기금을 지원받았고 유럽 샤프 연구소(Sharp Laboratories Europe)와 옥스퍼드 대학(Oxford University)과 함께 이 연구를 진행하고 있다. 플라즈몬 공명(plasmon resonance)은 금속 표면 위에 광 파장이 마주쳤을 때 만들어지는 상호작용을 언급하고 이 경우에 매우 얇은 금속 박막은 광 파장을 검출하여 이것을 디지털 신호로 변환시키는 디지털 카메라에서 마이크로칩 이미지 센서(CMOS)로 사용되었다. 광이 금속 박막 위에 비추어질 때 표면 위의 전자들은 광 파장 에너지를 흡수하여 진동하거나 동요하기 시작한다. 이런 일련의 행위로 발생하는 결합된 파장들을 플라즈몬이라고 부르고 이 파장들은 금속 주위에서 광 분산을 조절했다. 그 후 CMOS(complementary metal-oxide semiconductor)은 광을 측정하고 더 큰 그림을 만드는데 사용되는 디지털 값을 할당한다. 연구진은 이 프로세스를 이용해서 CMOS 위의 금속 박막에서 작은 나노구조나 패턴을 만들기 위해서 샤프 연구소와 옥스퍼드 대학과 공동으로 연구를 진행했다. 작은 나노구조나 패턴을 만들어서 센서의 감도를 증가시키고 더 고품질 이미지를 만들 수 있을 것이다. 또한 이 구조는 이미지에서 칼라를 더 잘 구별할 수 있게 하기 위해서 다양한 광 칼라로서 플라즈몬 공명기를 동일한 주파수로 동조시킬 수 있을 것이다. 이것은 다른 칼라들을 구별하기 위해서 현재 사용되고 있는 수많은 프로세스를 감소시키면서 광의 다른 칼라 필터링을 더 저렴하게 할 수 있도록 한다. 이 기술은 다른 광 신호를 찾아냄으로서 어떤 물질인지를 알 수 있도록 하는 분광기(spectrometer, 광의 파장을 측정하는 장치)에 적용할 수 있다. 이 프로젝트는 고품질 이미지를 만들기 위해서 디지털 장치의 능력을 향상시킬 목적으로 진행되었다고 연구진은 말했다. 이 기술은 카메라, 텔레비전, 분광기, 의료 센서와 같은 다양한 곳에 적용될 수 있다. 연구진은 나노크기 입자를 조절하기 위해서 이 분야의 전문가와 함께 연구를 진행할 예정이다. 이것은 완전히 새로운 광학 효과를 만들기 위해서 전자 성질을 이용할 필요가 있다. 더 이상의 정보를 원하면 아래 연락처로 연락하기 바란다. Stuart Forsyth University of Glasgow Media Relations Office 44 0141 330 4831 s.forsyth@admin.gla.ac.uk |
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