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유체 시뮬레이션 방법 및 이를 수행하기 위한 장치(METHOD FOR SIMULATING FLUID AND APPARATUS EXECUTING THE METHOD)

  • 기술번호 : KST2017010719
  • 담당센터 : 서울동부기술혁신센터
  • 전화번호 : 02-2155-3662
요약, Int. CL, CPC, 출원번호/일자, 출원인, 등록번호/일자, 공개번호/일자, 공고번호/일자, 국제출원번호/일자, 국제공개번호/일자, 우선권정보, 법적상태, 심사진행상태, 심판사항, 구분, 원출원번호/일자, 관련 출원번호, 기술이전 희망, 심사청구여부/일자, 심사청구항수의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 서지정보 표입니다.
요약 유체 시뮬레이션 방법 및 이를 수행하기 위한 장치가 개시된다. 예시적인 일 실시예에 따른 유체 시뮬레이션 방법은, 유체 시뮬레이션 장치에서, 대상 물체의 초기 상태로부터 초기 상태 부호 거리값을 산출하는 단계, 유체 시뮬레이션 장치에서, 대상 물체의 움직임을 추적하는 단계, 유체 시뮬레이션 장치에서, 대상 물체의 일부가 초기 상태에서 유체 상태로 상태 변화가 발생하는지 여부를 검출하는 단계, 상태 변화가 발생하는 경우, 유체 시뮬레이션 장치에서, 대상 물체의 초기 상태와 유체 상태가 혼합된 상태로부터 혼합 상태 거리장을 산출하는 단계, 및 유체 시뮬레이션 장치에서, 혼합 상태 거리장을 기반으로 대상 물체의 표면을 구현하는 단계를 포함한다.
Int. CL G06T 17/00 (2016.01.22) G06F 17/10 (2016.01.22) G06F 17/16 (2016.01.22)
CPC G06T 17/00(2013.01) G06T 17/00(2013.01) G06T 17/00(2013.01)
출원번호/일자 1020150183007 (2015.12.21)
출원인 동국대학교 산학협력단, (주)자이네스
등록번호/일자
공개번호/일자 10-2017-0074031 (2017.06.29) 문서열기
공고번호/일자 문서열기
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보
법적상태 등록
심사진행상태 수리
심판사항
구분 신규
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 Y (2015.12.21)
심사청구항수 25

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 동국대학교 산학협력단 대한민국 서울특별시 중구
2 (주)자이네스 대한민국 서울특별시 구

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 정영식 대한민국 서울특별시 강남구
2 김창헌 대한민국 서울특별시 동대문구
3 이정 대한민국 세종특별자치시 달빛로 ***,
4 김종현 대한민국 경기도 부천시 오정구
5 고범석 대한민국 서울특별시 용산구

대리인

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번호 이름 국적 주소
1 두호특허법인 대한민국 서울특별시 강남구 언주로***, *층(논현동,시그너스빌딩)

최종권리자

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번호 이름 국적 주소
1 동국대학교 산학협력단 대한민국 서울특별시 중구
2 (주)자이네스 대한민국 서울특별시 구
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번호 서류명 접수/발송일자 처리상태 접수/발송번호
1 [특허출원]특허출원서
[Patent Application] Patent Application
2015.12.21 수리 (Accepted) 1-1-2015-1252706-58
2 선행기술조사의뢰서
Request for Prior Art Search
2016.08.10 수리 (Accepted) 9-1-9999-9999999-89
3 선행기술조사보고서
Report of Prior Art Search
2016.10.10 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-6-2016-0138603-38
4 의견제출통지서
Notification of reason for refusal
2016.10.24 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2016-0764631-00
5 [명세서등 보정]보정서
[Amendment to Description, etc.] Amendment
2016.12.22 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) 1-1-2016-1261872-64
6 [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서
[Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation)
2016.12.22 수리 (Accepted) 1-1-2016-1261871-18
7 등록결정서
Decision to grant
2017.04.19 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2017-0279496-12
8 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2017.09.29 수리 (Accepted) 4-1-2017-5158792-13
9 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2019.08.16 수리 (Accepted) 4-1-2019-5163486-33
10 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2020.02.11 수리 (Accepted) 4-1-2020-5030457-58
11 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2020.04.24 수리 (Accepted) 4-1-2020-5094230-80
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번호 청구항
1 1
유체 시뮬레이션 장치에서, 대상 물체의 초기 상태로부터 초기 상태 부호 거리값을 산출하는 단계;상기 유체 시뮬레이션 장치에서, 상기 대상 물체의 움직임을 추적하는 단계;상기 유체 시뮬레이션 장치에서, 상기 대상 물체의 일부가 상기 초기 상태에서 유체 상태로 상태 변화가 발생하는지 여부를 검출하는 단계;상기 상태 변화가 발생하는 경우, 상기 유체 시뮬레이션 장치에서, 상기 대상 물체의 초기 상태와 유체 상태가 혼합된 상태로부터 혼합 상태 거리장을 산출하는 단계; 및상기 유체 시뮬레이션 장치에서, 상기 혼합 상태 거리장을 기반으로 상기 대상 물체의 표면을 구현하는 단계를 포함하고, 상기 대상 물체의 움직임을 추적하는 단계는, 상기 유체 시뮬레이션 장치에서, 상기 대상 물체 중 초기 상태의 영역은 초기 상태 변환 행렬을 이용하여 상기 대상 물체의 움직임의 누적된 변화 량을 산출하는 단계; 및상기 유체 시뮬레이션 장치에서, 상기 대상 물체 중 유체 상태의 영역은 유체 상태 변환 행렬을 이용하여 상기 대상 물체의 움직임의 누적된 변화량을 산출하는 단계를 포함하는, 유체 시뮬레이션 방법
2 2
청구항 1에 있어서, 상기 혼합 상태 거리장을 산출하는 단계는, 상기 유체 시뮬레이션 장치에서, 상기 대상 물체의 유체 상태로부터 입자 기반 부호 거리값을 산출하는 단계; 및상기 유체 시뮬레이션 장치에서, 상기 초기 상태 부호 거리값과 상기 입자 기반 부호 거리값을 융합하여 상기 혼합 상태 거리장을 산출하는 단계를 포함하는, 유체 시뮬레이션 방법
3 3
청구항 2에 있어서, 상기 혼합 상태 거리장(Φhybrid)은 하기의 수학식을 통해 산출하는, 유체 시뮬레이션 방법
4 4
삭제
5 5
삭제
6 6
청구항 1에 있어서, 상기 초기 상태 변환 행렬(Tresult)은 하기의 수학식을 통해 산출하는, 유체 시뮬레이션 방법
7 7
청구항 6에 있어서, 상기 초기 상태는 고체 상태이고, 상기 관성 텐서(G)는 하기의 수학식을 통해 산출하는, 유체 시뮬레이션 방법
8 8
청구항 1에 있어서, 상기 유체 상태 변환 행렬(Tresult)은 하기의 수학식을 통해 산출하는, 유체 시뮬레이션 방법
9 9
청구항 1에 있어서, 상기 초기 상태에서 유체 상태로 상태 변화가 발생하는지 여부를 검출하는 단계는, 상기 유체 시뮬레이션 장치에서, 인접한 입자들의 밀도를 기반으로 상기 대상 물체의 표면 인접에 존재하는 표면 인접 입자들을 분류하는 단계; 및상기 유체 시뮬레이션 장치에서, 상기 표면 인접 입자들을 대상으로 해당 입자의 인접한 입자들의 상태를 확인하여 해당 입자의 상태 변화 시점을 검출하는 단계를 포함하는, 유체 시뮬레이션 방법
10 10
청구항 9에 있어서, 상기 인접한 입자들의 밀도(ρ(x))는 하기의 수학식을 통해 산출하는, 유체 시뮬레이션 방법
11 11
청구항 9에 있어서, 상기 표면 인접 입자들을 분류하는 단계는, 상기 유체 시뮬레이션 장치에서, 인접한 입자들의 밀도 ρ(pi)가 하기 수학식을 만족하는 입자(pi)를 표면 인접 입자로 분류하는, 유체 시뮬레이션 방법
12 12
유체 시뮬레이션 장치에서, 대상 물체의 초기 상태로부터 초기 상태 부호 거리값을 산출하는 단계;상기 유체 시뮬레이션 장치에서, 제1 변환 행렬을 통해 상기 대상 물체의 움직임의 변화량을 누적하여 상기 대상 물체의 움직임을 추적하는 단계;상기 유체 시뮬레이션 장치에서, 상기 대상 물체의 일부가 상기 초기 상태에서 유체 상태로 상태 변화가 발생하는지 여부를 검출하는 단계; 및상기 상태 변화가 발생하는 경우, 상기 유체 시뮬레이션 장치에서, 상기 대상 물체 중 상태 변화가 발생한 영역은 제2 변환 행렬을 통해 상기 대상 물체의 움직임의 변화량을 누적하여 상기 대상 물체의 움직임을 추적하는 단계를 포함하는, 유체 시뮬레이션 방법
13 13
청구항 12에 있어서, 상기 제1 변환 행렬은 초기 상태 변환 행렬이고, 상기 제2 변환 행렬은 유체 상태 변환 행렬인, 유체 시뮬레이션 방법
14 14
청구항 13에 있어서, 상기 초기 상태 변환 행렬(Tresult)은 하기의 수학식을 통해 산출하는, 유체 시뮬레이션 방법
15 15
청구항 13에 있어서, 상기 유체 상태 변환 행렬(Tresult)은 하기의 수학식을 통해 산출하는, 유체 시뮬레이션 방법
16 16
청구항 12에 있어서, 상기 초기 상태에서 유체 상태로 상태 변화가 발생하는지 여부를 검출하는 단계는, 상기 유체 시뮬레이션 장치에서, 인접한 입자들의 밀도를 기반으로 상기 대상 물체의 표면 인접에 존재하는 표면 인접 입자들을 분류하는 단계; 및상기 유체 시뮬레이션 장치에서, 상기 표면 인접 입자들을 대상으로 해당 입자의 인접한 입자들의 상태를 확인하여 해당 입자의 상태 변화 시점을 검출하는 단계를 포함하는, 유체 시뮬레이션 방법
17 17
청구항 16에 있어서, 상기 인접한 입자들의 밀도(ρ(x))는 하기의 수학식을 통해 산출하는, 유체 시뮬레이션 방법
18 18
청구항 16에 있어서, 상기 표면 인접 입자들을 분류하는 단계는, 상기 유체 시뮬레이션 장치에서, 인접한 입자들의 밀도 ρ(pi)가 하기 수학식을 만족하는 입자(pi)를 표면 인접 입자로 분류하는, 유체 시뮬레이션 방법
19 19
청구항 12에 있어서, 상기 상태 변화가 발생하는 경우, 상기 유체 시뮬레이션 장치에서, 상기 대상 물체의 초기 상태와 유체 상태가 혼합된 상태로부터 혼합 상태 거리장을 산출하는 단계; 및상기 유체 시뮬레이션 장치에서, 상기 혼합 상태 거리장을 기반으로 상기 대상 물체의 표면을 구현하는 단계를 더 포함하는, 유체 시뮬레이션 방법
20 20
청구항 19에 있어서, 상기 혼합 상태 거리장을 산출하는 단계는, 상기 유체 시뮬레이션 장치에서, 상기 대상 물체의 유체 상태로부터 입자 기반 부호 거리값을 산출하는 단계; 및상기 유체 시뮬레이션 장치에서, 상기 초기 상태 부호 거리값과 상기 입자 기반 부호 거리값을 융합하여 상기 혼합 상태 거리장을 산출하는 단계를 포함하는, 유체 시뮬레이션 방법
21 21
청구항 20에 있어서, 상기 혼합 상태 거리장(Φhybrid)은 하기의 수학식을 통해 산출하는, 유체 시뮬레이션 방법
22 22
하나 이상의 프로세서;메모리; 및유체 시뮬레이션을 수행하기 위한 하나 이상의 프로그램을 포함하는 장치로서, 상기 하나 이상의 프로그램은 상기 메모리에 저장되고 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 실행되도록 구성되며,상기 프로그램은, 상기 유체 시뮬레이션 상의 대상 물체의 초기 상태로부터 초기 상태 부호 거리값을 산출하는 단계;상기 대상 물체의 움직임을 추적하는 단계;상기 대상 물체의 일부가 상기 초기 상태에서 유체 상태로 상태 변화가 발생하는지 여부를 검출하는 단계;상기 상태 변화가 발생하는 경우, 상기 대상 물체의 초기 상태와 유체 상태가 혼합된 상태로부터 혼합 상태 거리장을 산출하는 단계; 및상기 혼합 상태 거리장을 기반으로 상기 대상 물체의 표면을 구현하는 단계를 실행하기 위한 명령어들을 포함하고,상기 프로그램은, 상기 대상 물체의 움직임을 추적하는 단계에서, 상기 대상 물체 중 초기 상태의 영역은 초기 상태 변환 행렬을 이용하여 상기 대상 물체의 움직임의 누적된 변화 량을 산출하는 단계; 및상기 대상 물체 중 유체 상태의 영역은 유체 상태 변환 행렬을 이용하여 상기 대상 물체의 움직임의 누적된 변화량을 산출하는 단계를 실행하기 위한 명령어들을 포함하는, 장치
23 23
청구항 22에 있어서, 상기 프로그램은, 상기 혼합 상태 거리장을 산출하는 단계에서, 상기 대상 물체의 유체 상태로부터 입자 기반 부호 거리값을 산출하는 단계; 및상기 초기 상태 부호 거리값과 상기 입자 기반 부호 거리값을 융합하여 상기 혼합 상태 거리장을 산출하는 단계를 실행하기 위한 명령어들을 포함하는 장치
24 24
청구항 22에 있어서, 상기 프로그램은, 상기 혼합 상태 거리장(Φhybrid)을 하기의 수학식을 통해 산출하는, 장치
25 25
하나 이상의 프로세서;메모리; 및유체 시뮬레이션을 수행하기 위한 하나 이상의 프로그램을 포함하는 장치로서, 상기 하나 이상의 프로그램은 상기 메모리에 저장되고 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 실행되도록 구성되며,상기 프로그램은, 상기 유체 시뮬레이션 상의 대상 물체의 초기 상태로부터 초기 상태 부호 거리값을 산출하는 단계;제1 변환 행렬을 통해 상기 대상 물체의 움직임의 변화량을 누적하여 상기 대상 물체의 움직임을 추적하는 단계;상기 대상 물체의 일부가 상기 초기 상태에서 유체 상태로 상태 변화가 발생하는지 여부를 검출하는 단계; 및상기 상태 변화가 발생하는 경우, 상기 대상 물체 중 상태 변화가 발생한 영역은 제2 변환 행렬을 통해 상기 대상 물체의 움직임의 변화량을 누적하여 상기 대상 물체의 움직임을 추적하는 단계를 실행하기 위한 명령어들을 포함하는 장치
26 26
청구항 25에 있어서, 상기 제1 변환 행렬은 초기 상태 변환 행렬이고, 상기 프로그램은, 상기 초기 상태 변환 행렬(Tresult)을 하기의 수학식을 통해 산출하는, 장치
27 27
청구항 26에 있어서, 상기 제2 변환 행렬은 유체 상태 변환 행렬이고, 상기 프로그램은, 상기 유체 상태 변환 행렬(Tresult)을 하기의 수학식을 통해 산출하는, 장치
지정국 정보가 없습니다
패밀리정보가 없습니다
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