Abstract:
본 발명은 집적광학형 실시간 지연 장치에 관한 것으로, 종래 광학적 실시간 지연 장치는 광섬유 선로에 브래그 격자를 형성한 후, 지연시간을 조절하기 위해 무선주파(RF) 신호가 실려있는 광신호의 파장을 가변하거나 브래그 격자가 형성된 부분을 기계적으로 변형시키는 방법을 사용하므로 파장을 가변하기 위해서는 고가의 파장가변 광원이 필요하여 비용이 높아지며, 기계적인 변형을 위해서는 부피가 큰 구동부가 필요한 것은 물론이고 기계적 피로에 의해 재연성과 신뢰성이 낮으며 연속적인 고속 구동이 어려운 문제점이 있었다. 이와 같은 문제점을 감안한 본 발명은 인가되는 전계에 의해 유효 굴절율이 변화되는 도파로형 균일 브래그 격자를 형성하고, 점진적으로 인접 거리가 변화되도록 전극을 배치하여 상기 전극에 전압이 인가되면 상기 균일 브래그 격자가 쳐핑된 브래그 격자로 동작하도록 구성한 후, 인가 전압의 크기에 따라 전체적인 브래그 격자의 유효굴절율을 변화시켜 인가되는 광의 파장에 따른 반사 위치를 조절하도록 함으로써, 단순한 전압 조절을 통해 실시간 지연시간을 결정할 수 있어 정밀하고 신뢰성 있는 제어가 용이하고, 전압 조절 속도가 구동 속도가 되므로 고속 구동이 가능하며, 크기와 비용을 줄일 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
본 발명은 광섬유 격자에 관한 것으로, 주기적으로 격자가 형성된 광섬유와, 상기 광섬유의 격자 섹션별로 독립적으로 온도를 제어하는 온도제어수단을 포함하여 구성되는 광섬유 격자를 제공한다. 섹션별로 온도가 제어된 광섬유 격자는 섹션별 굴절율이 변화되어 원하는 형태대로 스펙트럼을 얻을 수 있으며, 다양한 광통신용 소자로 응용될 수 있다.
Abstract:
광 신호 처리 장치는 각각이 도파관으로 기능하는 적어도 2개의 엘롱게이트 코어 영역을 구비하는 클래딩 재료를 포함한다. 여기서 결합부는 인접하여 평행하게 배치된 2개의 도파관을 포함하는데, 이 도파관들은 이들 도파관 부분들 간의 방사선의 결합을 충분히 가능하게 할 정도의 거리로 근접해서 확장된다. 각각 상이한 파장을 갖는 각각의 성분 신호들의 결합을 가능하게 하거나 방해하는 구조물물이 제공된다. 결합부는 각각이 방사선의 투과 상태 및 비투과 상태의 2개의 상태들 중 한 상태를 선택할 수 있는 외부적으로 제어가능한 스위칭 섹션을 선택적으로 포함할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A method for fabricating a thermo-optical variable wavelength filter is provided to control passing wavelength by using a polymer optical wave guide and a polymer brag lattice. CONSTITUTION: A method for fabricating a thermo-optical variable wavelength filter comprises the steps of forming a polymer optical wave guide on a semiconductor substrate using polymer material, forming a polymer brag lattice on the optical wave guide using O2 RIE and polymer spin coding, and forming a thermo-optical variable electrode on the polymer optical wave guide where the brag lattice is integrated.
Abstract:
PURPOSE: A liquid crystal display device is provided to transmit light with only a wavelength corresponding to a pixel and reflect light of the other wavelengths. CONSTITUTION: A liquid crystal display unit includes a liquid crystal layer(140) and a color filter(160). A plurality of pixels of other colors are formed on the color filter. A color recycle unit(170) has a plurality of filter units. The filter units correspond to the pixels respectively. The filter units transmit light of a wavelength corresponding to a pixel. The filter units reflect light of the other wavelengths.
Abstract:
PURPOSE: An optical modulator using multiple Fabry-Perot resonant modes and a 3D image obtaining device with the same are provided to obtain a high contrast ratio and a wide bandwidth, thereby obtaining stable performance despite a change of a resonant wavelength due to external conditions. CONSTITUTION: An active layer(120) is arranged on a lower reflecting layer. The active layer is made of multiple quantum well layers. An upper reflecting layer(130) is arranged on the active layer. One or more cavity layers(132) are arranged on the upper reflecting layer. A first upper reflecting layer(131) is arranged on the active layer. The cavity layer is arranged on the first upper reflecting layer. A second upper reflecting layer(133) is arranged on the cavity layer.
Abstract:
PURPOSE: A light modulator and manufacturing method thereof are provided to have light modulating characteristics of wide bandwidth. CONSTITUTION: A light modulator(100) includes a lower DBR layer(110), an upper DBR layer(130), an active layer(120). The lower DBR layer is laminated by repetitively alternating with two layers which has different refractive index. The upper DBR layer is laminated by repetitively alternating with layers which has different refractive index. The active layer(120) is comprised of multi quantum well and is arranged between the lower DBR layer and the upper DBR layer. The upper DBR layer has a λ/4 optical thickness(λ is a central observation wavelength in the active layer) and includes a layer part having a pair of a first refraction layer and a second refraction layer, a layer part having a pair of a third refraction layer and a fourth refraction layer. Here, one among the third refraction layer and the fourth refraction layer has different optical thickness with λ/4.