Abstract:
PURPOSE: An apparatus for forming a core of an optical wave guide and method for manufacturing a plane optical wave guide using the apparatus is provided, which emits a core forming material with a certain quality of material through a nozzle for forming a core of an optical wave guide and manufactures the optical wave guide using the apparatus. CONSTITUTION: An apparatus for forming a core of an optical wave guide comprises: a stage (200) which a lower portion of cladding (202) is installed; a stage control unit(210) for adjusting a position and a temperature of the stage (200); a nozzle (220) for emitting a certain material on the lower portion of cladding (202) for forming a core (203); a nozzle control unit (230) for adjusting a temperature of a position of the nozzle (220); a core material providing unit (240) for providing a core material to the nozzle (220); a core material providing control unit (250) for adjusting a flux and a temperature of the core material; a core pattern control unit (260) for providing a corresponding control signal to the stage control unit (210), the nozzle control unit (230), and the core material providing control unit (250). Therefore, a special manufacturing progress such as progresses for manufacturing a photo mask, a etching mask form, an optical wave guide etching, and a mask etching are not needed.
Abstract:
본 발명은 입력 광을 균등한 크기의 N개 광파로 나누어 주는 광파워 분할기 및 그 제조방법에 관한 것이다. 광파워 분할기는 하나의 주 광도파로와 상기 주광도파로의 일측 또는 양측에 배치된 (N-1)개의 분기 광도파로 이루어져 있다. 주 광도파로와 (N-1)개의 분기 광도파로는 방향성 결합기를 형성하고 있다. 각 방향성 결합기에서 분기 광도파로는 입력 주 광도파로 광파워의 1/N 만큼을 출력하기 위하여 적절한 위상 부정합, 결합 계수, 그리고 결합 길이를 갖는다. 이 광파워 분할기는 주 광도파로를 반원 형태로 만드는 경우 제작시 원형의 기판을 효과적으로 사용할 수 있게 한다.
Abstract:
본 발명의 다양한 실시 예에서는 위치 기반의 푸시 서비스를 제공하는 시스템에서 위치 기반의 대용량 푸시 메시지의 발송을 효율적으로 제어하기 위한 장치 및 방법에 대해 설명한다. 이를 이해 본 발명의 다양한 실시 예에 따르면, 푸시 서버에서 세션 연결된 복수의 전자 장치들 각각에 대한 위치 정보를 저장한 테이블을 참조하여, 상기 복수의 전자 장치들 중 푸시 메시지를 전송할 적어도 하나의 타겟 전자 장치를 검색하고, 상기 검색된 적어도 하나의 타겟 전자 장치로 상기 푸시 메시지를 전송할 수 있다. 이와 같이 본 발명의 다양한 실시 예에 따르면, 세션 연결된 복수의 전자 장치들에 대해 위치 조건을 만족하는 적어도 하나의 타겟 전자 장치를 찾는 동작이 적어도 하나의 푸시 서버에서 분산되어 처리됨으로써 빠르게 푸시 메시지를 전달할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 다중 시공간 블록 부호화 방식을 사용하는 다중 입력 다중 출력 통신 시스템에서 송신 신호의 조합 정보를 피드백하는 방법에 있어서, 상기 송신 신호의 조합 정보들 각각에 대해 평균 제곱 오류값을 연산하는 과정과, 상기 연산된 결과값들 중 가장 작은 평균 제곱 오류값을 가지는 조합의 인덱스를 피드백하는 과정을 포함한다. 안테나, 셔플링, 다중 입력 다중 출력 통신 시스템, 블라스트(BLAST)
Abstract:
본 발명은 데이터 버스 시스템에 관한 것으로, 복수의 장치들 사이에서 데이터를 전달할 수 있는 제 1 데이터 버스, 복수의 장치들 사이에서 데이터를 전달할 수 있는 제 2 데이터 버스, 제 1 버스 요청신호와 제 1 버스 승인신호에 관한 정보를 저장하는 레지스터 블럭, 레지스터 블럭으로부터 제 1 버스 요청신호를 수신하여 제 2 버스 요청신호를 출력하고 제 2 버스 승인신호를 수신하여 제 1 버스 승인신호를 출력하는 글로벌 아비터, 제 1 데이터 버스와 제 2 데이터 버스 사이에서 데이터의 전송 통로 기능을 하는 양방향 브릿지; 및 제 1 데이터 버스와 제 2 데이터 버스에 각각 존재하고 글로벌 아비터로부터 제 2 버스 요청신호를 수신하고 제 2 버스 승인신호를 출력하는 로컬 아비터를 구비하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따른 데이터 버스 시스템에 의하면, 시스템 버스 상에 연결되어 있는 장치들을 분산시킴으로써 버스에 걸리는 부하가 감소하여 동작속도가 빨라지고, 대량의 데이터 전송을 수행하는 버스 마스터가 버스를 사용할 때 일어나는 버스 할당 문제를 해결하여 시스템의 성능이 향상된다.
Abstract:
PURPOSE: Provided are an optical polyimide monomer and an optical polyimide compound, having low light-absorption loss and high heat-resistance and preventing cleavage of a thin film in an etching process, and a preparation thereof. CONSTITUTION: The optical polyimide monomer (formula 1) is produced by a process comprising the steps of: dissolving diol and 2-chloro-5-nitrobenzotrifluoride in N,N-dimethylacetamide; adding potassium carbonate, t-butylammonium chloride, and copper powder to the resultant and heating; eliminating the copper from the resultant and precipitating and recrystallizing in acetic acid to obtain a dinitro compound; dissolving the dinitro compound in tetrahydrofurane and reducing in the presence of a catalyst. And the polyimide compound (formula 3) is produced by a process comprising the steps of: dissolving the polyimide monomer (formula 1) and a dianhydride (formula 2) in dimethylacetamide; stirring the resultant under nitrogen to form polyamic acid; coating a silicon substrate with the polyamic acid; heating the polyamic acid coated substrate. In the formula, X is chlorine, bromine, or halogenated alkyl, Ar is an aromatic ring group or a halogenated aromatic ring group, Z is partially/wholly fluorinated or chlorinated aromatic cyclic group, partially/wholly fluorinated or chlorinated ring type aliphatic group, partially/wholly fluorinated or chlorinated aliphatic group, or a connection structure thereof connected by a hetero atom.
Abstract:
PURPOSE: A variable optical attenuator is provided to have a small driving voltage and to improve an extinction rate of an optical signal. CONSTITUTION: A variable optical attenuator includes an optical wave-guide(121) having an electric-optical or thermal-optical properties and a clad(122) surrounding the optical wave-guide, attenuating an optical signal proceeding into the optical wave-guide. The optical wave-guide includes a curve optical wave-guide for changing an index of refraction depending on the amount of an external energy. The external energy is a current or a voltage. The curve optical wave-guide is an optical wave-guide having a circular arc. The optical wave-guide consists of a ferroelectrics or a material of III - V groups or II - VI groups.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a hot optical switch is provided to have a switch speed lower than a specific degree and to have a low driving power by decreasing a distance of an electrode, waveguide and heat sink as well as reducing combination loss with an optical fiber lower than 0.5dB/facet. CONSTITUTION: Both specific areas for positioning input/output tapers on a heat sink substrate(610) are etched to 10-15 micrometers in depth. A lower clad layer(620) is formed on the substrate. The input/output tapers are formed by photolithography and etching of the lower clad layer. A core layer(630) with a specific thickness is formed on the lower clad layer by using a material having a refractive index of 1-2% with the lower clad layer. A rib core is formed on the core layer through photolithography and etching. Then, an upper clad layer(640) is formed on the core layer by using a material having a refractive index of 1-15% with the core layer. Finally, a conductive metal film is put on the upper clad layer and an electrode(650) is formed by photolithography and etching.