Abstract:
본 발명은 반도체 광증폭기 (SOA)의 이득포화 특성을 이용하여 전광 가산기를 구현할 수 있는 기술로서, 전광 가산기의 SUM과 CARRY의 동작에는 각각 2개의 전광 XOR 논리소자와 4개의 전광 NOR 논리소자가 이용되었으며, 두 연산이 동시에 구현되었다. 전광 가산기, XOR 논리소자, NOR 논리소자, 반도체 광증폭기, SUM, CARRY
Abstract:
본 발명은 자기 광학적 효과를 이용한 다중모드 간섭영역을 갖는 집적화된 광 아이솔레이터 제조방법에 관한 것으로, 특히 다중모드 간섭을 일으키는 1 ×1 단일 다중모드 영역에 자장을 인가하여 유효 굴절율을 변화시킨 광 아이솔레이터를 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 자기 광학적 효과를 이용한 다중모드 간섭영역을 갖는 집적화된 광 아이솔레이터 제조방법은 다중모드 도파로 영역에 빛의 진행방향에 수직이면서 광 도파로 평면에 평행한 방향으로 외부 자장을 가하여 전방으로 진행하는 빛과 후방으로 진행하는 빛이 각각 서로 다른 유효 굴절율(effective refractive index)을 갖도록 하는 자기 광학적 효과를 이용한 다중모드 간섭영역을 갖는 집적화된 광 아이솔레이터 제조방법을 포함한다. 자기 광학적 효과, 다중모드 간섭영역, 집적화된 광 아이솔레이터
Abstract:
본 발명은 반도체 광증폭기의 이득포화 특성을 이용한 전광 NOR 논리소자 구현장치 및 그 방법에 관한 것으로서, 더 상세하게는 광컴퓨팅과 같은 광회로의 임의의 지점에서 전송되는 광신호를 펌프신호와 조사신호로 이용하여 논리소자 중에 특히 10Gbit/s 전광 NOR 논리소자를 구현하는 장치 및 그 구현방법에 관한 것이다. 본 발명의 전광 NOR 논리소자 구현방법은, 1100의 입력신호 패턴 A와 0110의 입력신호 패턴 B의 입력신호 합인 A+B 신호를 펌프신호(1110)로 이용하고 상기 1100의 입력신호 패턴 A로 클락신호를 만들어 조사신호(1111)로 이용하여, 상기 조사신호와 펌프신호를 반도체 광증폭기(SOA)에 동시에 반대방향으로 입사시켜 불리언(Boolean) 논리식 를 얻음을 특징으로 한다. 본 발명에 따른 전광 NOR 논리소자는 반도체 광증폭기의 이득포화 특성을 이용하는 XGM(Cross Gain Modulation) 방법으로 구현되기 때문에 구조가 간단하며, 다른 기능의 전광 논리소자들이 동일한 방법으로 구성될 수 있으므로 전광회로 및 전광 시스템 구현에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.
Abstract:
본 발명은 EMILD 구조를 이용한 전광 메모리 장치에 관한 것으로서, 특히 EMILD 구조를 이용하여 광쌍안정 특성을 측정해 내고, 이를 이용하여 전광 Flip-Flop을 구현하는 전광 메모리 장치에 관한 것이다. 본 발명에 의하면, 입력광의 파장을 선택하기 위한 가변레이저와; 상기 선택된 입력광을 "set" 과 "reset" 의 패턴 광신호로 형성하기 위한 패턴발생기; 상기 패턴 광신호의 세기를 조절하기 위한 광감쇄기; 상기 패턴 광신호의 경로를 결정하기 위한 써쿨레이터; 상기 패턴 광신호를 인가받아 위상 조절을 수행하기 위한 위상조절기; 상기 패턴 광신호를 인가받아 광쌍안정의 특성을 얻기 위한 것으로, EAM에 순방향 전류가 주입되어 광증폭기로 이용되도록 하고, DFB-LD에 문터전류 이하의 전류가 인가되어 레이저로 발진되지 않고 광쌍안정 특성을 얻도록 하며, 광쌍안정 특성이 이용되어 set/reset 방식의 Flip-Flop이 구현되도록 하는 EMILD; 상기 EMILD로부터 출력광 신호를 필터링하여 선택된 파장 신호만을 얻기 위한 파장가변필터; 및 상기 파장가변필터로부터 출력된 광쌍안정 파장 특성을 측정하고, 상기 측정된 광쌍안정 특성을 이용하여 전광 플립플롭 파장 특성을 얻기하기 위한 광측정기를 포함하는 전광 메모리 장치를 제시한다. 따라서, EMILD 구조에서의 넓은 이득영역으로 인해 광대역의 광메모리 구현이 가능하여, 광대역 신호를 이용한 통신에서 전광신호 처리 및 전광메모리 소자로 사용할 수 있다.
Abstract:
반도체 자기광학 집적 광 아이솔레이터는 자기 물질의 광학적 특성인 광의 진행 경로 방향이 달라질 때 발생하는 비가역적 위상변위를 이용하여 광 도파로의 클래딩 층이나 가이딩 층이 자기물질로 구성된 마하젠더(Mach-Zehnder) 형태의 집적 광 아이솔레이터로 구현하고 있다. 이런 비가역적 위상변위을 일으키는 기본적인 요소는 자기 물질이 가지고 있는 패러데이 회전(Faraday rotation) 때문이다. 그러므로, 단길이의 집적화된 광 아이솔레이터를 제작하기 위해서는 큰 패러데이 회전 값이 필수적이다. 하지만 벌크 상태의 자기 물질은 패러데이 값이 크지 않기 때문에 아이솔레이터를 제작하기 위해서는 수 ㎜ 단위의 길이가 필요하다. 본 발명은 자기 광학적 물질과 유전체 물질이 주기적인 구조를 가지는 자기 광자 결정을 이용한 집적 광 아이솔레이터를 구현한다. 이로 인해, 자기 광자 결정은 벌크 상태의 자기 물질보다 큰 패러데이 회전 값을 가지게 되어 비가역적 위상변위가 커지게 된다. 집적 광 아이솔레이터의 제작시 소자의 길이를 줄일 수 있어 단길이 집적화가 가능하다. 따라서, 마하젠더 형태의 광 아이솔레이터 소자의 길이를 줄이기 위해서 큰 패러데이 회전 값을 가지는 자기 광자 결정을 이용한 것이다.
Abstract:
PURPOSE: A method for equalizing pulse amplitude using a polarization maintaining laser resonator is provided to equalize the pulse amplitude without using an additional device by removing unevenness of the pulse amplitude. CONSTITUTION: An optical intensity modulator(12) is used for modulating intensity of beam according to an electric modulation signal. An optical isolator(14) is used for transmitting the forward beam and reflecting the backward beam. A tunable filter(16) is used for tuning an oscillating wavelength of the laser. An Er-doped fiber(18) is used as a gain medium of the laser. A WDM coupler(20) is used for coupling optical fibers. A laser diode(22) is used for supplying energy by pumping the Er-doped fiber. A dispersion shifted fiber(24) is used for optimizing dispersion values of the laser resonator. An m:n coupler(26) is used for outputting partially the laser beams. An optical delay line(28) is used for changing the length of the laser resonator.
Abstract:
PURPOSE: A watermark embedding method for a digital image by area division is provided to protect the CONSTITUTION: A watermark embedding method for a digital image by area division includes the steps of extracting a region of high semantic importance by region segmentation of an original image(1,2), embedding encoded watermark information to the extracted region(3), segmenting a partial region in which a user is interested in from the image in which the watermark is embedded(4), synthesizing the segmented partial area with a certain background image(5,6), and extracting the watermark from the synthesized image(7).
Abstract:
본 발명은 마하젠더 간섭기형 전광 파장변환기의 전광 앤드(AND) 논리 연산방법에 관한 것이다. 보다 상세하게는 비선형 특성을 갖는 마하젠더 간섭계 형태의 반도체 광증폭기로 구성된 XPM 파장변환기를 이용하여 소형이면서 작은 입력강도의 초고속 논리연산을 구현토록 하는 기술에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 일정 수준의 연산속도를 구현하기 위한 광펄스를 생성하는 광섬유 모드록 레이저와; 광출력을 감쇠시키는 광 감쇠기와; 다중화기와; 제 1광지연선로와; 50 : 50으로 광세기를 분리시키는 3-dB 광섬유커플러와; 최대의 광파장 효율을 얻기 위한 편광상태를 맞추기 위한 편광조절기와; 제 2광지연선로와; 광파장을 전송시키는 광 격리기와; XPM 파장변환기와; 어븀첨가광증폭기와; 광파장 필터와; 광신호분석기를 포함하여 구성됨으로서 상기 XPM 파장변환기에서 도파로 부분의 전류를 조절하여 신호 A의 출력이 정상적으로 신호 C로 출력되도록 간섭계를 구성하는 두 도파로의 전류를 조절하고, 신호 A의 지연시간을 적절히 조절하여 신호 B와 동조시킴으로서 앤드(AND) 논리 연산을 수행하는 것을 특징으로 하는 마하젠더 간섭기형 전광 파장변환기의 전광 앤드 논리 연산방법이 제시된다.
Abstract:
PURPOSE: A device for realizing all-optical NOR logic device and a method thereof are provided to easily obtain the all-optical NOR logic operation at a certain point of a complicated optical circuit arrangement of an optical computer and all-optical signal processing system. CONSTITUTION: A device for realizing all-optical NOR logic device includes pump signal generating elements(DFB-LD, T-LD) for generating pump signals having different wavelength, external modulation elements(PG,MZM) for modulating the generated pump signals, a delay element(DL) for delaying the modulated pump signals separately, control elements(PC,ATTN) for equalizing the polarization and strength of the pump signals passed through the delay element, an amplification element(EDFA) for saturating gains of a semiconductor optical amplifier(SOA) by a sum of the pump signals, the SOA for obtaining operation characteristics of the all-optical NOR logic device by the gate saturation and the wavelength conversion characteristics when a signal of the pump signal sum and a probe signal, and coupling/decoupling elements(10a-10d) connected to rear parts of the pump signal generating element, the modulation element, the control element and the amplification element for coupling or decoupling the pump signals.