입사광으로부터 광과 표면 플라즈몬 폴라리톤을 분리하는 광 플라즈몬 분리 장치 및 방법
    21.
    发明公开
    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:KR1020150120012A

    公开(公告)日:2015-10-27

    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.

    Abstract translation: 根据本发明的实施例的轻质等离子体分离装置可以包括:第一电介质光波导; 第二电介质光波导; 和等离子体激元波导。 第一电介质光波导可以形成为从输入光波导分支并且延伸到介电包层中的输出光波导。 第二电介质光波导可以形成为从输入光波导分支并且比介电包层中的第一电介质光波导短。 等离子体激元波导可以形成有至少一个金属层,其形成为与电介质包层中的第二电介质光波导的端部接触。

    SPP 신호 스위치 소자
    22.
    发明授权
    SPP 신호 스위치 소자 有权
    SPP信号开关装置

    公开(公告)号:KR101211757B1

    公开(公告)日:2012-12-12

    申请号:KR1020110145595

    申请日:2011-12-29

    Abstract: PURPOSE: An SPP(Surface Plasmon Polariton) signal switch device is provided to be applied to SPP of various modes according to a kind of a light waveguide. CONSTITUTION: A first metal waveguide has an IMI(Insulator-Metal-Insulator) structure. The IMI structure is composed of a metal layer(111) and a dielectric layer. The dielectric layer is arranged on one side of the metal layer. Another dielectric layer is arranged on the rear side of the metal layer. A second metal waveguide has an IMI structure. The IMI structure is composed of a first metal layer(131) and a dielectric layer. The dielectric layer is arranged on one side of the metal layer. Another dielectric layer is arranged on the rear side of the metal layer. A first side of a polarizing plate(120) is contacted with the first metal waveguide and a second side thereof is contacted with the second metal waveguide. The polarizing plate controls an SPP signal from the first metal waveguide to the second metal waveguide.

    Abstract translation: 目的:根据光波导的种类,提供SPP(表面等离子体极化)信号开关装置,用于各种模式的SPP。 构成:第一金属波导具有IMI(绝缘体 - 金属 - 绝缘体)结构。 IMI结构由金属层(111)和电介质层构成。 电介质层设置在金属层的一侧。 另一电介质层设置在金属层的后侧。 第二金属波导具有IMI结构。 IMI结构由第一金属层(131)和电介质层构成。 电介质层设置在金属层的一侧。 另一电介质层设置在金属层的后侧。 偏振板(120)的第一侧与第一金属波导接触,第二侧与第二金属波导接触。 偏振片控制从第一金属波导到第二金属波导的SPP信号。

    나노 플라즈모닉 모드 변환 소자 및 이를 이용한 나노 플라즈몬 집적회로 모듈
    23.
    发明授权
    나노 플라즈모닉 모드 변환 소자 및 이를 이용한 나노 플라즈몬 집적회로 모듈 失效
    纳米等离子体模式转换器和纳米级PLASMON集成电路模块

    公开(公告)号:KR101103932B1

    公开(公告)日:2012-01-12

    申请号:KR1020100118428

    申请日:2010-11-26

    CPC classification number: G02B6/14 B82Y20/00 G02B5/008 G02B6/1226 G02B6/1228

    Abstract: PURPOSE: A nano plasmonic mode converting device and a nano plasmon integrated circuit module using the same are provided to design a nano plasmon integrated circuit of various types by diversifying a surface Plasmon polariton mode. CONSTITUTION: An input terminal(200a) is composed of a first metal layer, a second metal layer(212a), and a dielectric layer. A middle terminal(200b) is composed of a first metal layer, a second metal layer(212b) and a dielectric layer. Each metal layer of the middle terminal is expanded from the each metal layer of the input terminal. An output terminal(200c) is composed of a first metal layer, a second metal layer(212c), and a dielectric layer. Each metal layer of the output terminal is expanded from the each metal layer of the middle terminal.

    Abstract translation: 目的:提供纳米等离激元模式转换装置和使用其的纳米等离子体激元集成电路模块,以通过使表面等离子体极化模式多样化来设计各种类型的纳米等离子体激元集成电路。 构成:输入端子(200a)由第一金属层,第二金属层(212a)和电介质层构成。 中间端子(200b)由第一金属层,第二金属层(212b)和电介质层构成。 中间端子的每个金属层从输入端子的每个金属层扩展。 输出端子(200c)由第一金属层,第二金属层(212c)和电介质层构成。 输出端子的每个金属层从中间端子的每个金属层扩展。

    MIM 구조에서의 SPP 브래그 그레이팅 소자 및 그 제작 방법
    24.
    发明授权
    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:KR101086698B1

    公开(公告)日:2011-11-24

    申请号:KR1020090101648

    申请日:2009-10-26

    Inventor: 이명현 박해령

    Abstract: 본 발명은 MIM 구조에서의 SPP 브래그 그레이팅 소자 및 그 제작 방법에 관한 것으로, 제1 금속층, 제1 금속층 상에 형성된 유전체층 및 유전체층 상에 형성되는 제2 금속층을 포함하되 제2 금속층의 상부 또는 하부에 금속 브래그 그레이팅 구조가 돌출 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 브래그 그레이팅 소자 및 그 제조 방법을 제공함으로써 초소형화, 저전력 소비화, 저가의 광 집적 모듈 등의 고집적 나노 플라즈모닉 회로의 구현을 가능케 한다.
    나노 플라즈모닉, 도파로, SPP, 브래그 그레이팅, Bragg Grating

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