나노 플라즈모닉 집적 회로 및 이를 이용한 광 집적 모듈
    11.
    发明授权
    나노 플라즈모닉 집적 회로 및 이를 이용한 광 집적 모듈 失效
    纳米等离子体集成电路和使用其的光学集成电路模块

    公开(公告)号:KR100951530B1

    公开(公告)日:2010-04-08

    申请号:KR1020080017307

    申请日:2008-02-26

    Inventor: 이명현

    Abstract: 본 발명은 나노 플라즈모닉 집적 회로 구조 및 이를 포함하는 광 집적 모듈에 관한 것으로, 나노 플라즈모닉 집적 회로 모듈에 있어서, 입력 결합부, 입력 집속부, 안티-시메트릭 SPP 모드 전송을 수행하는 표면 플라즈모닉 폴라리톤 도파로, 신호 감지 및 처리부, 출력 탈집속부 및 표면 플라즈몬 폴라리톤 신호를 광 신호로 변환하는 출력 결합부를 포함하는 나노 플라즈모닉 집적 회로 모듈과 이를 포함하는 광 집적 모듈을 제공함으로써 초소형, 저전력, 저비용의 고집적 광자 회로의 구현을 이루었다는 점에서 의의가 있다.

    나노 플라즈모닉 집적 회로, 표면 플라즈모닉 폴라리톤, 광집적회로 모듈, 광센서 모듈

    나노 플라즈모닉 집적 회로 및 이를 이용한 광 집적 모듈
    12.
    发明公开
    나노 플라즈모닉 집적 회로 및 이를 이용한 광 집적 모듈 失效
    NANO PLASMONIC集成电路及其使用的光学集成电路模块

    公开(公告)号:KR1020090092037A

    公开(公告)日:2009-08-31

    申请号:KR1020080017307

    申请日:2008-02-26

    Inventor: 이명현

    Abstract: A nano plasmonic integrated circuit and an optical integrated circuit module are provided to reduce a size using a metal nanodot arrangement instead of a metal line in a curved part or a branch point. An input combining unit(11) focuses an optical signal inputted from an optical waveguide and converts the signal to a surface plasmonic polariton signal. An input focusing unit focuses the outputted surface plasmonic polariton signal with a nano size. A surface plasmonic polariton waveguide(14) transmits the focused surface plasmonic polariton signal. A signal sensing and processing unit senses the surface plasmon polariton signal through the surface plasmonic polariton waveguide. An output defocusing unit(17a,17b) defocuses the surface plasmonic polariton signal. The output combining unit converts the defocused surface plasmonic polariton signal to the optical signal.

    Abstract translation: 提供了纳米等离子体激元集成电路和光学集成电路模块,以使用金属纳米点布置代替在弯曲部分或分支点中的金属线来减小尺寸。 输入组合单元(11)对从光波导输入的光信号进行聚焦,并将该信号转换为表面等离子体激元信号。 输入聚焦单元将输出的表面等离子体激元信号与纳米尺寸进行聚焦。 表面等离子体激元极化子波导(14)透射聚焦的表面等离子体激元极化子信号。 信号感测和处理单元通过表面等离子体激元波导管感测表面等离子体激元信号。 输出散焦单元(17a,17b)使表面等离子体激元信号分散。 输出组合单元将散焦的表面等离子体激元信号转换为光信号。

    입사광으로부터 광과 표면 플라즈몬 폴라리톤을 분리하는 광 플라즈몬 분리 장치 및 방법
    13.
    发明授权
    입사광으로부터 광과 표면 플라즈몬 폴라리톤을 분리하는 광 플라즈몬 분리 장치 및 방법 有权
    从事件灯分解光和表面等离子体的装置和方法

    公开(公告)号:KR101593790B1

    公开(公告)日:2016-02-16

    申请号:KR1020140045391

    申请日:2014-04-16

    Inventor: 이명현 손정한

    Abstract: 본발명의실시예들에따른광 플라즈몬분리장치는제1 유전체광 도파로, 제2 유전체광 도파로및 플라즈모닉도파로를포함할수 있다. 제1 유전체광 도파로는, 유전체클래드내에, 입력광 도파로에서분기되고출력광 도파로까지연장되도록형성될수 있다. 제2 유전체광 도파로는, 유전체클래드내에, 입력광 도파로에서분기되고제1 유전체광 도파로보다짧게형성될수 있다. 플라즈모닉도파로는유전체클래드내에, 제2 유전체광 도파로의종단에접하도록형성된적어도하나의금속층으로구성될수 있다.

    갭으로 단절된 불연속 도파로를 가지는 표면 플라즈몬 폴라리톤 소자 및 이를 이용한 표면 플라즈몬 폴라리톤 모드 생성 장치 및 방법
    14.
    发明授权
    갭으로 단절된 불연속 도파로를 가지는 표면 플라즈몬 폴라리톤 소자 및 이를 이용한 표면 플라즈몬 폴라리톤 모드 생성 장치 및 방법 有权
    具有不连续波形的具有差距和装置的表面等离子体极化元件和用于产生表面等离子体极化模式的方法

    公开(公告)号:KR101467241B1

    公开(公告)日:2014-12-01

    申请号:KR1020130117361

    申请日:2013-10-01

    Inventor: 이명현 이동헌

    Abstract: 본 발명의 플라즈모닉 소자는 제1 길이의 제1 플라즈모닉 도파로에 대해 동일한 방향으로 소정의 갭 길이의 갭을 사이에 두고 배치된 제2 길이의 제2 플라즈모닉 도파로를 포함할 수 있다. 제1 플라즈모닉 도파로는 소정의 결합 모드의 표면 플라즈몬 폴라리톤(SPP)이 전파될 수 있도록 유전체 층과 함께 적어도 한 쌍의 제1 금속-유전체 경계면들을 이루는 적어도 한 쌍의 제1 금속 표면들을 가지는 금속 소재로 구현되고, 여기된 표면 플라즈몬 폴라리톤의 진행 방향을 따라 표면 플라즈몬 폴라리톤의 입력 위치부터 갭 시작 위치까지 소정 너비를 가지고 연장될 수 있다. 제2 플라즈모닉 도파로는 소정 결합 모드의 표면 플라즈몬 폴라리톤이 전파될 수 있도록, 제1 플라즈모닉 도파로의 적어도 한 쌍의 제1 금속-유전체 경계면들과 동일 평면 상에, 적어도 한 쌍의 제2 금속-유전체 경계면들을 이루는 적어도 한 쌍의 제2 금속 표면을 가지는 금속 소재로 구현되고, 갭 시작 위치로부터 표면 플라즈몬 폴라리톤의 진행 방향으로 갭 길이만큼 이격된 갭 종료 위치부터 표면 플라즈몬 폴라리톤 출력 위치까지 소정 너비를 가지고 연장될 수 있다.

    Abstract translation: 本发明的等离子体元件包括具有第一长度的第一等离子体波导和具有第二长度的第二等离子体激元波导,同时在相同方向上插入在第一等离子体激元波导和第二等离子体激元波导之间具有一定间隙长度的间隙。 第一等离子体激元波导由具有至少一对第一金属表面的金属材料实现,该至少一对第一金属表面与电介质层一起包含在至少一对第一金属 - 电介质边界表面中,以扩散表面等离子体激元(SPP) 某些组合模式,并且可以沿着激励的SPP的行进方向从SPP的输入位置延伸到具有一定宽度的间隙开始位置。 第二等离子体激元波导由具有至少一对第二金属表面的金属材料实现,该至少一对第二金属表面包括在至少一对第二金属 - 介电边界表面中的至少一对第一金属 - 介电边界 第一等离子体激元波导的表面以一定的组合模式扩展SPP,并且可以从间隙终止位置到SPP输出位置以一定的宽度延伸,只要SPP的行进方向上的间隙长度间隔开 从间隙开始位置。

    자기조준 광결정을 기반으로 한 편광 빔스플리터, 이 편광 빔스플리터를 포함하는 편광 빔스플리터 슬랩 및 이 편광 빔스플리터를 이용하여 광파를 직교편광시키는 방법
    15.
    发明公开
    자기조준 광결정을 기반으로 한 편광 빔스플리터, 이 편광 빔스플리터를 포함하는 편광 빔스플리터 슬랩 및 이 편광 빔스플리터를 이용하여 광파를 직교편광시키는 방법 有权
    基于自聚焦光子晶体的偏振光束分离器,包括其的偏振光束分离器板和使用其的光波的正交极化方法

    公开(公告)号:KR1020120003991A

    公开(公告)日:2012-01-12

    申请号:KR1020100064591

    申请日:2010-07-06

    CPC classification number: G02B5/3008 G02B1/005 G02B1/11 G02B6/1225 G02B27/283

    Abstract: PURPOSE: A polarization beam splitter based on a self-collimating photonic crystal, a polarization beam splitter slab including the same, and an orthogonal polarization method of a light wave using the same are provided to increase light wave transmittance by providing an anti-reflection film which is able to be applied to both TE(Transverse Electric) and TM(Transverse Magnetic) modes. CONSTITUTION: A beam splitter comprises a dielectric layer(110) and a splitter part(120). The splitter part arranges air holes or rods in the dielectric layer in a two-dimensional lattice shape with the same interval. The splitter part comprises a light input end(123), a TE(Transverse Electric) channel light output end(124), a TM(Transverse Magnetic) channel light output end(125), a polarized beam separation structure part(122), and a self- collimating photonic crystal part(121). The light input end located in one end part of the splitter part receives light waves. A TE channel light output end located in the other end part of the splitter part emits the light waves inputted through the light input end. The polarized beam separation structure part includes a plurality of air hole rows in a diagonal direction with respect to the boundary surface of the light input end. The self-collimating photonic crystal part set a self-collimating frequency with a frequency range less than a wood anomaly point for a plurality of air holes in the outer region of the polarized beam separation structure part.

    Abstract translation: 目的:提供基于自准直光子晶体的偏振分束器,包括其的偏振分束器板和使用其的光波的正交偏振方法,以通过提供抗反射膜来增加光波透射率 它能够应用于TE(横向电动)和TM(横向磁性)模式。 构成:分束器包括介电层(110)和分流器部分(120)。 分流器部件以相同间隔的二维格子形状将空气孔或棒布置在电介质层中。 分离器部分包括光输入端(123),TE(横向电通道)光输出端(124),TM(横向磁通道)光输出端(125),偏振光束分离结构部分(122) 和自准直光子晶体部分(121)。 位于分离器部分的一个端部的光输入端接收光波。 位于分离器部分的另一端部的TE通道光输出端发射通过光输入端输入的光波。 偏振光束分离结构部分包括相对于光输入端的边界面在对角方向上的多个气孔列。 自准直光子晶体部分对偏振光束分离结构部分的外部区域中的多个气孔设定频率范围小于木材异常点的自准直频率。

    MIM 구조에서의 SPP 브래그 그레이팅 소자 및 그 제작 방법
    16.
    发明公开
    MIM 구조에서의 SPP 브래그 그레이팅 소자 및 그 제작 방법 失效
    MIM结构中的SPP布拉格光栅元件及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020110045200A

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:KR1020090101648

    申请日:2009-10-26

    Inventor: 이명현 박해령

    Abstract: PURPOSE: A SPP(Surface Plasmon Polariton) bragg grating device in an MIM(Metal Insulator Metal) structure and a manufacturing method thereof are provided to implement a high integrated photon circuit. CONSTITUTION: A dielectric layer(53A,53B,53C) is formed on a first metal layer(52A,52B,52C). A second metal layer(51A,51B,51C) is formed on the dielectric layer. A metal bragg grating structure(54A,54B,54C) is protruded on the upper or lower side of a second metal layer.

    Abstract translation: 目的:提供一种MIM(金属绝缘体金属)结构中的SPP(表面等离子体偏振光)布拉格光栅装置及其制造方法,以实现高集成光子电路。 构成:在第一金属层(52A,52B,52C)上形成电介质层(53A,53B,53C)。 在电介质层上形成第二金属层(51A,51B,51C)。 金属布拉格光栅结构(54A,54B,54C)在第二金属层的上侧或下侧突出。

    간극으로 단절된 불연속 도파로를 가지는 표면 플라즈몬 폴라리톤 소자를 이용한 표면 플라즈몬 폴라리톤 신호 생성 장치 및 방법
    17.
    发明授权
    간극으로 단절된 불연속 도파로를 가지는 표면 플라즈몬 폴라리톤 소자를 이용한 표면 플라즈몬 폴라리톤 신호 생성 장치 및 방법 有权
    使用表面等离子体极化元件生成表面等离子体极化信号的装置和方法,其具有不连续的波形与GAP

    公开(公告)号:KR101578614B1

    公开(公告)日:2015-12-22

    申请号:KR1020140101730

    申请日:2014-08-07

    Inventor: 이명현

    CPC classification number: G02B6/1226 G01N21/553 G02B6/14 G02B6/26

    Abstract: 본발명의실시예들에따른표면플라즈몬폴라리톤신호생성장치는간극을가지는제1 및제2 플라즈모닉도파로들과 TE 모드편광광원소자를포함할수 있다. 제1 플라즈모닉도파로는소정의결합모드의표면플라즈몬폴라리톤이전파될수 있는적어도한 쌍의제1 금속-유전체경계면들을가지며, 표면플라즈몬폴라리톤의여기위치부터간극시작위치까지연장된다. 제2 플라즈모닉도파로는소정결합모드의표면플라즈몬폴라리톤이전파될수 있는적어도한 쌍의제2 금속-유전체경계면들을가지며, 간극시작위치로부터표면플라즈몬폴라리톤의진행방향으로소정의간극길이만큼이격된간극종료위치부터출력표면플라즈몬폴라리톤신호의출력위치까지연장된다. TE 모드편광광원소자는간극에대해표면플라즈몬폴라리톤의진행방향과평행하는방향으로전기장을형성하도록편광된 TE 모드제어광 신호를입사할수 있다. 간극길이는간극을 TE 모드제어광 신호가통과할수 있는최소간극길이보다클 수있다.

    Abstract translation: 根据本发明的实施例的表面等离子体激元信号产生装置可以包括具有间隙的第一和第二等离子体激元波导和TE模式偏振光元件。 第一等离子体激元波导包括至少一对第一金属 - 电介质边界界面,其中预定组合模式的表面等离子体激元可以扩展并从表面等离子体激元的激发位置延伸到间隙起始位置。 第二等离子体激元波导包括至少一对第二金属 - 电介质边界界面,其中预定组合模式的表面等离子体极化子可以从在表面等离子体激元的进行方向分离的间隙结束位置扩展并从 在预定间隙长度处的间隙开始位置到表面等离子体激元信号的输出位置。 TE模式偏振光元件诱导TE模式控制光信号偏振,以在平行于形成间隙的表面等离子体激元的进行方向的方向上形成电场。 间隙长度可以比​​可以通过TE模式控制光信号的最小间隙长度更长。

    자기조준 광결정을 기반으로 한 편광 빔스플리터, 이 편광 빔스플리터를 포함하는 편광 빔스플리터 슬랩 및 이 편광 빔스플리터를 이용하여 광파를 직교편광시키는 방법
    18.
    发明授权
    자기조준 광결정을 기반으로 한 편광 빔스플리터, 이 편광 빔스플리터를 포함하는 편광 빔스플리터 슬랩 및 이 편광 빔스플리터를 이용하여 광파를 직교편광시키는 방법 有权
    基于自聚焦光子晶体的偏振光束分离器,包括其的偏振光束分离器板和使用其的光波的正交极化方法

    公开(公告)号:KR101165526B1

    公开(公告)日:2012-07-16

    申请号:KR1020100064591

    申请日:2010-07-06

    Abstract: 본 발명에 따른 자기조준 광결정을 기반으로 한 편광 빔스플리터는 유전체층, 유전체층에 복수의 공기구멍들 또는 막대(rod)들이 중심 간에 동일한 간격을 갖고 2차원 격자 형태로 형성되는 스플리터부 및 광 입력단, TE 채널 광 출력단 또는 TM 채널 광 출력단 중 어느 하나 이상의 경계면에 코팅되는 반사방지막부를 포함한다. 스플리터부는 스플리터부의 일 단부에 위치하여 광파가 입사되는 광 입력단, 스플리터부의 각각 다른 타 단부에 위치하여 상기 광 입력단을 통해 입사된 광파가 출사되는 TE 채널 광 출력단 및 TM 채널 광 출력단, 광 입력단을 통해 입사되는 광파가 지나가는 위치에 배치되며, 제1 반경을 갖고, 광 입력단의 경계면과 45°경사를 이루는 사선 방향의 복수의 공기구멍열을 포함하는 편광 빔 분리구조부 및 편광 빔 분리구조부 영역 외의 영역에 복수의 공기구멍들이 우드 변칙점(Wood anomaly) 이하의 주파수 범위에서 자기조준 주파수를 갖게 되는 제2 반경을 갖는 자기조준 광결정부를 포함한다.

    표면 플라즈몬 브래그 격자 도파로를 이용한 바이오센서 소자 및 타겟 물질 검출 방법
    19.
    发明公开
    표면 플라즈몬 브래그 격자 도파로를 이용한 바이오센서 소자 및 타겟 물질 검출 방법 有权
    生物传感器使用BRAGG GRATING WAVEGUIDE FOR SURFACE PLASMON AND DETECTION METHOD OF TARGET MATERIAL WITH THE SAME

    公开(公告)号:KR1020120005672A

    公开(公告)日:2012-01-17

    申请号:KR1020100066227

    申请日:2010-07-09

    Abstract: PURPOSE: A biosensor device using a surface plasmon bragg grating wave guide is provided to simply and effectively detect a target material. CONSTITUTION: A biosensor device using a surface plasmon bragg grating wave guide comprises: a metal layer(100) formed as a surface plasmon wave guide; an upper dielectric layer(210) having a bragg grating part formed at the upper side of the dielectric layer; a lower dielectric layer(220) which contact the lower side of the metal layer; and a receiving part(300) which is attached by being coated with the target material receptor. The metal layer is formed of gold(Au), silver(Ag), copper(Cu), aluminum(Al), or alloy thereof.

    Abstract translation: 目的:提供一种使用表面等离子体激元布拉格光栅波导的生物传感器装置,简单有效地检测目标材料。 构成:使用表面等离子体布拉格光栅波导的生物传感器装置包括:形成为表面等离子体波导的金属层(100) 上电介质层(210),其在电介质层的上侧形成布拉格光栅部分; 与所述金属层的下侧接触的下介电层(220); 以及通过涂覆有靶材料受体而附着的接收部件(300)。 金属层由金(Au),银(Ag),铜(Cu),铝(Al)或其合金形成。

    유기금속용액을 사용하는 초미세 패턴 형성 방법
    20.
    发明授权
    유기금속용액을 사용하는 초미세 패턴 형성 방법 有权
    使用有机金属溶液制造超细纹图案的方法

    公开(公告)号:KR100982110B1

    公开(公告)日:2010-09-14

    申请号:KR1020080081864

    申请日:2008-08-21

    Abstract: 유기금속용액을 사용하는 초미세 패턴 형성 방법이 제공된다. 초미세 패턴 형성 방법은 기판 상에 전사층을 형성하는 것을 구비한다. 상기 전사층을 형성하는 유기금속용액은 금속 또는 금속 화합물과 암모늄 화합물을 반응시켜 얻어지는 금속 착체 화합물을 함유한다. 요철 구조의 패턴을 갖는 스탬프를 사용하여 상기 전사층을 가압함과 아울러서 상기 전사층을 갖는 기판을 가열하여 상기 기판 상에 상기 스탬프의 오목부와 대응되는 패턴을 갖는 도전성 패턴을 형성한다.
    초미세 패터닝, 나노임프린트

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