분극 광섬유, 분극 광섬유를 제조하는 방법 및 분산 보상기
    11.
    发明授权
    분극 광섬유, 분극 광섬유를 제조하는 방법 및 분산 보상기 失效
    분극광섬유,분극광섬유를제조는는법법분분산보상기

    公开(公告)号:KR100420951B1

    公开(公告)日:2004-03-02

    申请号:KR1020020020903

    申请日:2002-04-17

    CPC classification number: G02F1/3558 G02B6/29394 G02F2201/02

    Abstract: A method of fabricating a poled fiber and a dispersion compensator. The method including patterning to cover an etching-resistant material on the body portions of the cladding and on one end or both ends of the optical fiber excluding the portions to be grooved in the longitudinal direction, etching the bare portions of the cladding excluding the portions covered with the etching-resistant material, evaporating electrodes on the etched portions and applying a voltage to the electrodes, and inducing periodic poling generating optical phenomenon of the second-order nonlinearity to the optical fiber through the patterned electrodes. The compensator including a periodic poled fiber to generate a phase conjugate wave of a difference frequency between a pump light and a signal light received from a fiber coupler, and a filter to pass the phase conjugate wave coming out from the periodic poled fiber.

    Abstract translation: 一种制造极化光纤和色散补偿器的方法。 该方法包括构图以覆盖包层主体部分上的抗蚀刻材料,并且在光纤的一端或两端除了在纵向方向上要被开槽的部分之外,腐蚀包层的裸露部分,除了部分 用耐蚀刻材料覆盖,在蚀刻部分上蒸发电极并向电极施加电压,并且通过图案化电极向光纤引起产生二阶非线性光学现象的周期性极化。 该补偿器包括周期性极化光纤以产生泵浦光和从光纤耦合器接收的信号光之间的差频的相位共轭波,以及使来自周期性极化光纤的相位共轭波通过的滤波器。

    발광 소자 및 그의 제조방법
    12.
    发明公开
    발광 소자 및 그의 제조방법 无效
    发光装置及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020150138977A

    公开(公告)日:2015-12-11

    申请号:KR1020140066119

    申请日:2014-05-30

    Abstract: 본발명은광 추출효율을높일수 있는반도체발광소자및 그의제조방법에관한것으로, 기판상에형성된버퍼층, 상기버퍼층상에형성된 n형반도체층, 상기 n형반도체층이드러나도록상기 n형반도체층의일부영역상에형성된활성층, 상기활성층상에형성된 p형반도체층, 상기 p형반도체층상에형성된투명전도성층, 상기투명전도성층의측벽으로부터상기활성층의측벽을따라형성된제1 메사면, 상기제1 메사면을따라형성된패시베이션층, 및상기패시베이션층을따라형성되어탈출광을되반사시키는금속반사막을포함함으로써탈출광을되반사시켜광 추출효율을높인다.

    Abstract translation: 本发明涉及能够提高光提取效率的发光装置及其制造方法。 发光器件包括形成在衬底上的缓冲层,形成在缓冲层上的n型半导体层,形成在n型半导体层的一部分上以暴露类型半导体层的有源层,p型半导体 在所述有源层上形成的层,形成在所述p型半导体层上的透明导电层,沿着所述透明导电层的侧壁沿所述有源层的侧壁形成的第一台面表面,沿着所述第一台面表面形成的钝化层 以及沿着钝化层形成并反射逃逸光的金属反射层。 因此,通过反射逃逸光来提高光提取效率。

    광도파로 구조체
    13.
    发明授权
    광도파로 구조체 失效
    光波导结构

    公开(公告)号:KR101094361B1

    公开(公告)日:2011-12-15

    申请号:KR1020090046528

    申请日:2009-05-27

    Abstract: 광원에서 생성된 광파가 입사되는 입사면을 포함하는 광도파로 코어 및 광도파로 코어를 덮는 광도파로 클래드를 포함하되, 입사 광원과 입사면 사이의 각도 또는 입사면 경사각은 광도파로 내부에서 스넬의 법칙으로부터 얻어지는 평행광 조건을 충족시키도록 구성된다.

    분극 광섬유, 분극 광섬유를 제조하는 방법 및 분산 보상기
    14.
    发明公开
    분극 광섬유, 분극 광섬유를 제조하는 방법 및 분산 보상기 失效
    极化光纤,制造极化光纤和分配补偿器的方法

    公开(公告)号:KR1020030082252A

    公开(公告)日:2003-10-22

    申请号:KR1020020020903

    申请日:2002-04-17

    CPC classification number: G02F1/3558 G02B6/29394 G02F2201/02

    Abstract: PURPOSE: A polarized optical fiber, a method for manufacturing the polarized optical fiber and a distribution compensator are provided to easily implement the splicing of other optical fibers and to remove the splicing loss since the end of the polarized optical fiber maintains the structures of core and cladding of a conventional optical fiber with original shape. CONSTITUTION: A polarized optical fiber includes a pair ends of an optical fiber and a central portion of the optical fiber. In the polarized optical fiber, one end or both ends maintain the original shape of a core(500) and a cladding(510) of a conventional optical fiber. The central portion of the optical fiber is a portion excepting the one end or both ends of the optical fiber and a groove is formed at a portion of the cladding(510) in such a way that the central portion of the optical fiber has a surface adjacent to the core(500) in a lengthwise direction of the optical fiber. The polarization of the optical fiber is formed by an electrode(900) placed at the surface adjacent to the core(500) of the groove.

    Abstract translation: 目的:提供偏振光纤,偏振光纤的制造方法和分布补偿器,以便容易地实现其它光纤的拼接和消除拼接损耗,因为偏振光纤的端部保持了核心和 具有原始形状的常规光纤的包层。 构成:偏振光纤包括光纤的一对端和光纤的中心部分。 在偏振光纤中,一端或两端保持常规光纤的芯(500)和包层(510)的原始形状。 光纤的中心部分是除了光纤的一端或两端之外的部分,并且在包层(510)的一部分处形成凹槽,使得光纤的中心部分具有表面 在光纤的长度方向上与芯部(500)相邻。 光纤的极化通过放置在与槽的芯部(500)相邻的表面处的电极(900)形成。

    나비형 비대 나무 구조망의 성능 향상 방법
    15.
    发明授权
    나비형 비대 나무 구조망의 성능 향상 방법 失效
    改进BUTTERFLY FAT树结构网络性能的方法

    公开(公告)号:KR100212462B1

    公开(公告)日:1999-08-02

    申请号:KR1019960064147

    申请日:1996-12-11

    Inventor: 김종배 오형철

    Abstract: 본 발명은 나비형 비대 나무 구조망의 면적 및 체적 보편성에 영향을 주지 않는 범위에서 하드웨어를 추가하여 망의 고장 허용도 및 성능을 증진시키는 방법에 관한 것으로, 나비형 비대 나무 구조망의 중간 노드들중 각 아랫나무(Subtree)의 뿌리(Root)에 해당하는 노드들을 연결하는 링 접속을 추가하는 기술과, 매 클럭의 전 반주기에서 정상 동작하는 각 노드들이 이웃하는 노드에게 정상 동작 여부를 통지하고 후 반주기에서 각 노드는 정상 동작하는 노드들중 선택하여 정보를 전송하되 고장으로 인하여 막힌 전송 경로를 링 접속에 통하여 같은 레벨의 이웃하는 노드로 우회하는 적응형 전송 알고리즘의 사용으로, 고장 노드 발생시 망의 동작을 유지할 수 있는 나비형 비대 나무 구조망의 성능 향상 방법에 관한 것이다.

    난수기의 효율적 구현방법
    16.
    发明公开
    난수기의 효율적 구현방법 失效
    如何有效实施

    公开(公告)号:KR1019990055424A

    公开(公告)日:1999-07-15

    申请号:KR1019970075368

    申请日:1997-12-27

    Abstract: 본 발명은 난수기의 효율적 구현방법에 관한 것으로, 특히 2m+1 주기 난수기의 효율적 구현방법에 관한 것이다.
    본 발명은 난수기의 발생에 쓰이는 곱셈 연산, 덧셈연산 및 모듈(Modulo)연산을 행렬 연산 과정을 통하여 일련의 덧셈과정으로 변환하여 수행함으로서 효율적인 하드웨어 구현이 되도록 할수 있는 난수기의 효율적 구현방법을 제공한다.

    질화물 반도체 발광 소자
    18.
    发明公开
    질화물 반도체 발광 소자 审中-实审
    基于氮化物半导体的发光器件

    公开(公告)号:KR1020160104171A

    公开(公告)日:2016-09-05

    申请号:KR1020150026648

    申请日:2015-02-25

    Inventor: 이규석 김종배

    CPC classification number: H01L33/06 H01L2924/12041

    Abstract: 질화물반도체발광소자는 n형질화물층, p형질화물층, 제 1 활성층및 제 2 활성층을포함한다. 제 1 활성층및 제 2 활성층은 n형질화물층과 p형질화물층사이에개재된다. 제 1 활성층은교대로적층되는복수의제 1 양자우물층들및 복수의제 1 장벽층들을포함하고, 제 2 활성층은교대로적층되는복수의제 2 양자우물층들및 복수의제 2 장벽층들을포함한다. 제 1 양자우물층들은하위층에서상위층으로갈수록두께가증가하고, 제 2 양자우물층들은하위층에서상위층으로갈수록두께가감소한다.

    Abstract translation: 提供了一种氮化物半导体发光器件,其包括可以增加有源层中的电子和空穴的耦合效率的多量子阱层结构。 氮化物半导体发光器件包括:n型氮化物层; p型氮化物层; 第一活性层; 和第二活性层。 第一和第二有源层插入在n型和p型氮化物层之间。 第一有源层包括多个第一量子阱层和交替层叠在其上的多个第一势垒层。 第二有源层包括多个第二量子阱层和交替层叠在其上的多个第二势垒层。 第一量子阱层的厚度从下层向上层增加,并且第二量子阱层的厚度从下层向着上层减小。

    발광 다이오드
    19.
    发明公开
    발광 다이오드 无效
    发光二极管

    公开(公告)号:KR1020120040011A

    公开(公告)日:2012-04-26

    申请号:KR1020100101505

    申请日:2010-10-18

    Inventor: 김종배

    Abstract: PURPOSE: A light emitting diode is provided to reduce the actual area of a light emitting diode included on a substrate as well as maintain an effective area to be the same by including a plurality of light emitting layers. CONSTITUTION: A light emitting structure includes a first light emitting layer, a first share semiconductor layer(104), and a second light emitting layer(106) successively laminated on a bottom semiconductor layer. A top semiconductor layer(120) is arranged on the light emitting structure. An upper electrode is electrically connected to the top semiconductor layer. A first share electrode is electrically connected to the first share semiconductor layer. A bottom electrode is electrically connected to the bottom semiconductor layer. The upper electrode, the first share electrode, and the bottom electrode are electrically connected in parallel.

    Abstract translation: 目的:提供一种发光二极管,以减少包括在衬底上的发光二极管的实际面积,并且通过包括多个发光层来保持有效面积相同。 构成:发光结构包括依次层压在底部半导体层上的第一发光层,第一共享半导体层(104)和第二发光层(106)。 顶部半导体层(120)布置在发光结构上。 上电极电连接到顶部半导体层。 第一共享电极电连接到第一共享半导体层。 底部电极电连接到底部半导体层。 上电极,第一共用电极和底电极并联电连接。

    공진 구조에서 광파 세기의 최대화를 위해 최적의 공진길이를 결정하는 방법
    20.
    发明公开
    공진 구조에서 광파 세기의 최대화를 위해 최적의 공진길이를 결정하는 방법 失效
    用于确定最佳谐振长度以最大化谐振结构中的波动强度的方法

    公开(公告)号:KR1020080051959A

    公开(公告)日:2008-06-11

    申请号:KR1020060123841

    申请日:2006-12-07

    Inventor: 김종배

    CPC classification number: G02F1/37 G02F2001/3509

    Abstract: A method for determining an optimal resonance length to maximize light wave intensity in a resonant structure is provided to improve conversion efficiency and to maximize the intensity of a light wave by determining the optimum resonance length. A calculation process is performed to calculate the intensity of a light wave inside a resonant structure or the intensity of the light wave outputted to the outside of the resonant structure according to a resonant condition and a resonant length. The resonant conditions include the intensity of the inputted light wave, optical interaction inside the resonant structure, traveling loss of the light wave, and a circulation number. A determination process is performed to determine an optimal resonance length by changing, calculating, and measuring the optimal resonance length, and defining the distribution of intensity of the light wave.

    Abstract translation: 提供一种用于确定使谐振结构中的光波强度最大化的最佳谐振长度的方法,以通过确定最佳共振长度来提高转换效率和最大化光波的强度。 执行计算处理以根据共振条件和共振长度计算谐振结构内的光波的强度或输出到谐振结构的外部的光波的强度。 谐振条件包括输入的光波的强度,谐振结构内的光学相互作用,光波的行进损耗和循环数。 通过改变,计算和测量最佳谐振长度以及定义光波强度的分布来执行确定过程以确定最佳谐振长度。

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