건강에 대한 관심이 날로 높아짐과 동시에 소비자들은 건강지향적인 것을 원하고 있으며 최근 트렌드의 하나로서 한방관련 산업, 우리나라 고유 전통 한의학, 한약, 한방문화를 계승하고, 발전시키고, 널리 알리기 위한 목적으로 한방관련 프로그램이 급부상하고 있다. 이에 따라 스마트폰을 이용한 한방 의료 시스템을 조사해 본 결과 약재의 정보제공에 치우쳐 있거나...
precursor alternating metalorganic chemical vapor deposition (PAMOCVD)에 의한 InGaAs의 성장시에 높은 indium의 유입이 관찰되었다. gallium 과 indium의 전구물질의 분해의 차이 그리고 이에 따른 분해된 전구물질 분자의 흡착행동의 차이를 고려함으로써 PAMOCVD 성장시의 결정내로의 높은 indium유입의 mechanism을 제안하였다.
BaTiO₃(BTO)/SrTiO₃(STO) 산화물 인공 초격자가 MgO (100) 단결정 기판위에 Pulsed laser deposition(PLD)법으로 증착되었다. 다층구조에서 BTO/STO 층의 적층 주기는 BTO_(1 unit cell)/STO_(1 unit cell)에서 BTO_(125 unit cell)/STO_(125 unit cell) 두께로 변화시켰고 초격자 전체 두께는 100 ㎚으로 고정시켰다. X-ray 회절 결과는 다양한 주기의 BTO/STO 산화물 박막에서 초격자의 특성을 보였고 투과형 전자 현미경을 통해서 BTO와 STO의 두 층간의 계면에서 상호확산이 일어나지 않고 초격자가 잘 성장된 것을 확인하였다. 초격자의 유전율은 임계 두께 내에서 적층주기가 감소함에 따라 증가하였다. 이러한 초격자의 유전율은 낮은 주기 즉 BTO_(2 unit cell)/STO_(2 unit cell)주기에서 1230으로 높게 나왔으며 이러한 원인은 격자 변형(c/a ratio)에 기여된 것으로 분석되었다.
이 논문에서는 분산큐(DQ) 프로토콜을 위한 공평한 전송용량 할당(fair bandwidth allocation) 기법을 제안한다. 먼저, 다중 우선순위로 동작하는 여러 활성노드 간의 버스 전송용량 분할에 있어서의 공평성(fairness)을 각 노드의 각 우선순위 트래픽에 할당되는 전송용량 관점에서 정의한다. 이 정의에 따를 때 공평한 전송용량 분할을 보장하는 적응 전송용량 낭비율(ABWR: Adaptive Bandwidth Waste Rate) 기법을 제안한다. ABWR 기법은 망 전체에서 발생되는 우선순위가 j보다 높은 트래픽의 전송용량 수요에 따라 각 노드의 우선순위 j에 대한 전송용량 낭비율을 조정하는 것이다. DQ 프로토콜에 ABWR 기법을 부가하여 사용하면, 망 전체에서 보아 약간의 전송용량을 낭비하는 대신 다중 우선순위로 동작하는 모든 활성노드들 간의 공평한 전송용량 분할을 보장받게 된다. 또 이 논문에서는 ABWR 기법을 사용한 DQ 프로토콜의 최대 망 이용률의 하한을 계산한다. 한편 제안된 기법의 성능을 시뮬레이션을 통해 평가한다.
본 논문에서는 펨토셀을 채택한 셀룰러 통신망에서 매크로셀 사용자를 보호하기 위한 새로운 분산식 펨토셀 전송전력 제어 기법을 제안한다. 제안된 기법에서, 인근의 펨토셀로부터 심한 간섭을 받는 매크로셀 사용자는 그 사실을 매크로셀 기지국을 통해 해당 펨토셀 기지국에게 알린다. 펨토셀 기지국은 전송전력을 감소시켜 매크로셀 사용자를 보호한다. 제안된 기법은 매크로셀 기지국, 매크로셀 사용자 및 펨토셀 기지국 간에 교환해야 할 제어 정보가 많지 않고, 펨토셀 기지국의 계산량이 적어서 구현이 용이한 장점을 가진다. 시뮬레이션 결과에 따르면, 제안된 기법은 그 단순함에도 불구하고 최소한의 펨토셀 사용자의 성능 열화를 대가로 탁월한 매크로셀 성능 향상을 달성한다.