Abstract:
A nanocomposite is provided to increase a surface area of nanoparticles in order to improve the amount of dye molecule absorbed and allow electron to move freely using nanotubes. A nanocomposite(120) comprises a plurality of nanotubes formed in a perpendicular direction of a substrate and a plurality of nanoparticles(110) dispersed between the nanotubes(100). The nanotubes and the nanoparticles contain titanium oxide(TiO2), tin oxide(SnO2), zinc oxide(ZnO) and tungsten oxide(WO3) or a mixture thereof. An outer diameter of nanotube is 50nm to 300nm. An inner diameter of nanotube shows 50nm to 200nm. A size of the nanoparticle is 2nm to 50nm. The nanoparticle has a formation of sphere, tube, rod or tubular shape.
Abstract:
A coplanar waveguide for canceling return loss at a discontinuous section and an optical communication module using the same are provided to suppress return loss by compensating for parasitic capacitance at a small outlay. A coplanar waveguide for canceling return loss at a discontinuous section comprises a substrate, a conductive strip(20), the first ground strip(30), the second ground strip(40) and bonding units(52,54). The conductive strip(20), formed on the substrate, comprises a bending part(21), which is bent at an arbitrary angle, and the first opening part(23), which is formed inside of the bending part(21). The first ground strip(30), formed on the substrate and located inside of the conductive strip(20) on the basis of the bending part(21), comprises the second opening part(32) facing the first opening part(23). The second ground strip(40), formed on the substrate, is located at the outside of the conductive strip(20) on the basis of the bending part(21). The bonding units(52,54) conductively connect the first ground strip(30) with the second ground strip(40).
Abstract:
본 발명은 광입출력단부분에 광섬유의 직경과 동일한 형상의 렌즈를 부착한 광컬리메이터를 사용함으로 광학부품의 사용을 최소화할 수 있는 트랜시버 모듈을 제공한다. 본 발명에 따른 트랜시버 모듈은, 송신용 광신호를 생성하는 레이저 다이오드, 상기 레이저 다이오드를 통제하기 위한 제1 포토다이오드, 입력된 광신호 중에서 제1 파장 및 제2 파장의 광신호를 각각 수신하는 제2 및 제3 포토다이오드 및 광입출력단에 마련되며 광섬유 형태의 렌즈가 광 진행방향으로 부착된 광컬리메이터를 포함한다. 트랜시버, 광컬리메이터, 실리콘벤치, 수동정렬
Abstract:
본 발명의 일 예에 의한 미세 히트 파이프는 다각 구조의 단면을 갖는 인발 파이프로 이루어지고, 상기 다각 구조의 단면을 갖는 인발 파이프가 병렬로 복수개 연결되어 있고, 상기 다각 구조를 구성하는 각 면이 곡면으로 이루어지고, 상기 인발 파이프의 내면과 외면은 동일한 곡면 형상을 갖고, 상기 각 인발 파이프 내부의 각 모서리부에서 발생되는 모세관력에 의해 액상의 작동 유체가 유동하도록 구성된다. 또한, 본 발명의 다른 예에 의한 미세 히트 파이프는 압출 금속판의 내부에는 다각 구조의 단면을 갖는 다수의 관통공들이 형성되어 있고, 상기 다각 구조를 구성하는 각 면이 평면 또는 곡면으로 이루어지고, 상기 각 관통공 내부의 모서리부에서 발생되는 모세관력에 의해 액상의 작동 유체가 유동하도록 구성된다. 이에 따라, 본 발명은 간단한 인발 또는 압출 공정으로 제조되면서도 파이프 자체의 구조 변형을 통해 띄어난 모세관력을 얻을 수 있어 띄어난 냉각 효과를 가질수 있다.
Abstract:
본 발명은 수십 기가 헤르츠(GHz) 이상의 고속 전기 신호의 진행 방향을 코플라나 웨이브 가이드(coplanar waveguide)와 마이크로 스트립 라인(microstrip line)간의 수직 굽음(orthogonal bend)을 이용하여 수직 방향에서 수평 방향으로 바꾸기 위한 것이다. 마이크로 스트립 라인과 코플라나 웨이브 가이드는 유전체 기판을 포함하고 있고 마이크로 스트립 라인의 경우 유전체 기판 밑면에 전도성 그라운드 면이 있고 상면에 전도성 스트립 라인이 있으며, 코플라나 웨이브 가이드의 경우 유전체 기판 밑면에 전도성 그라운드 면이 없고 상면 가운데에 전도성 스트립 라인이 그라운드 스트립 라인 사이에 존재한다. 마이크로 스트립 라인과 코플라나 웨이브 가이드는 직각으로 배열되어 있으며(forming a corner junction) 코플라나 웨이브 가이드의 그라운드 스트립 라인은 마이크로 스트립 라인의 전도성 그라운드 면과 전기적으로 연결되며 코플라나 웨이브 가이드의 전도성 스트립 라인은 마이크로 스트립 라인의 전도성 스트립 라인과 전기적으로 연결된다.
Abstract:
PURPOSE: A frequency tunable filter comprising a resonator and its packaging apparatus are provided to control distance between optical fiber input/output end easily. CONSTITUTION: According to the frequency tunable filter(70) comprising a resonator, the resonator comprises a top substrate(10) and a bottom substrate(20). Mirrors are formed on the substrates to generate resonance. An open aperture is formed in the substrate to input/output light to the resonator. And electrodes(30,40) drive the frequency tunable filter. The top substrate and the bottom substrate are connected by a solder(50), and a distance between two mirrors is controlled by the thickness of the solder.
Abstract:
PURPOSE: A module for optical alignment of an optical switch device and an optical fiber is provided to align optical fiber arrangement and an optical axis of the optical switch device accurately and easily as reducing fabrication cost of the module. CONSTITUTION: A silicon optical bench(SiOB) has a number of grooves(3) formed on an upper part of edges of two sides, and has a cavity(2) on one edge, and has metal lines(5) on a bottom of the cavity. An optical fiber arrangement(8) is inserted into the groove respectively. A lens(9) is inserted into the groove between the optical fiber and the cavity respectively. And an optical switch device has a mirror aligned to the optical fiber through the lens and a bonding pad located on the cavity to contact a pad of the metal line.
Abstract:
A heat pipe having a woven-wire wick and a straight fine-wire wick is disclosed. The heat pipe can be easily manufactured and improve a thermal performance of the heat pipe. The heat pipe includes a pipe container; a straight fine-wire wick located in the pipe container, wherein the straight fine-wire wick has a porosity; a woven-wire wick having a plurality of groups of wires spirally woven to form a substantially cylindrical wick, for contacting the straight fine-wire wick to an inner wall of the pipe container, wherein when the woven-wire wick is forced radially and inwardly in order for the woven-wire wick to be inserted into the pipe container, the woven-wire wick has restoration forces in a radial and outward direction from axis of the woven-wire wick and is tightly contact with the inner wall of the pipe container, and wherein ends of the straight fine-wire wick and the woven-wire wick are fixed to ends of the pipe container.
Abstract:
A dye-sensitized solar cell according to an embodiment of the present invention comprises: a first metal substrate arranged on a first transparent film; a first electrode arranged on one side of the first metal substrate; a second metal substrate opposed to the first metal substrate; a second electrode arranged on the second metal substrate to face the first electrode; and an electrolyte located between the first electrode and the second electrode. The first metal substrate comprises multiple holes exposing a part of the surface of the first transparent film.