Abstract:
본 발명은 발광 소자 및 발광 소자의 제조방법에 관한 것이고, 본 발명에 따른 발광 소자에서 무기 발광 소자는 투명 전극과 접촉되는 발광층 또는 상부 도핑층에 산화막, 질화막 또는 금속막을 형성시킨 후 플라즈마 처리하여 플라즈마 식각층을 형성하여 투명 전극과 상부 도핑층과의 접촉력을 향상시킨 것이고, 또한, 본 발명에 따른 발광 소자에서 유기 발광 소자는 투명 전극이 접촉되는 기판, 특히 플라스틱 기판 상부에 산화막, 질화막 또는 금속막을 형성시킨 후 플라즈마 처리하여 플라즈마 식각층을 형성하여 기판과 투명 전극과의 접촉력을 향상시킨 것이다. 이와 같이 본 발명에 따른 발광 소자는 투명 전극의 접촉력을 개선시킴으로써 층분리를 방지하여 발광 소자의 효율을 개선시키면서 동시에 생산 수율을 향상시킨다. 발광, 소자, 플라즈마, 접촉력
Abstract:
본 발명의 발광소자용 실리콘 질화막은 실리콘 질화물 기저체와 그 내부에 동시에 형성된 실리콘 나노 결정구조들을 포함한다. 이 실리콘 질화막을 이용하면, 발광효율이 우수하고, 청색 및 보라색과 같은 단파장 영역을 비롯한 가시광선 영역뿐만 아니라 근적외선 영역에서의 발광도 가능한 발광소자를 제작할 수 있는 효과가 있다. 실리콘 질화막, 실리콘 발광소자, 나노 결정, 발광
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본 발명은 광섬유 레이저에 관한 것으로 특히, 사냑(Sagnac) 루프 거울과 패러데이 회전 거울을 이용하여 편광에 매우 안정하고, 큰 에너지를 갖는 초단 펄스를 생성할 수 있는 광섬유 레이저에 관한 것이다. 본 발명은 광펌핑 레이저 다이오드; 이득매질 첨가 광섬유; 파장분할 광섬유 결합기; 위한 분산 천이 광섬유; 및 제1편광조절기가 루프 형으로 결합된 비선형 증폭 루프 거울: 제2편광조절기; 및 진행되는 광파의 편광면을 회전시키는 패러데이 회전 거울로 구성되는 선형 거울: 및 상기 비선형 증폭 루프 거울과 상기 선형 거울 사이에 연결되는 광섬유 방향성 결합기로 구성되는 것을 특징으로 한다.
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본 발명은 다채널 광원 전송을 위한 광 섬유 증폭기에 있어서, 여기 광원(1); 상기 여기 광원으로부터의 여기 광과 입력 광의 결합 광을 증폭하는 하는 에르븀이 첨가된 제1광 섬유(7); 상기 제1광 섬유에 의해 증폭된 광을 다시 증폭하는 에르븀이 첨가된 제2광 섬유(8); 및 상기 에르븀이 첨가된 제1 및 제2광 섬유를 여기하는 여기 수단(3,13,23)을 구비하는 것을 특징으로 하는 다채널 광원 전송을 위한 광 섬유 증폭기에 관한 것으로, 순방향 및 역방향으로 진행하는 증폭된 자연 방출에 의한 효과를 줄여 낮은 잡음 지수와 높은 이득을 동시에 얻을 수 있도록 한 것이다.
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본 발명의 일 실시예에 따른 터치 스크린 패널은 기판 상에 배치된 버퍼층, 및 상기 버퍼층의 일측 상에 배치된 ITO(Indium Tin Oxide) 투명전극을 포함하되, 상기 ITO 투명전극은 100nm 내지 500nm의 두께를 가지며 상기 일측의 버퍼층을 투과하는 제 1 투과율과 상기 타측의 버퍼층을 투과하는 제 2 투과율의 차가 1.5% 이하이다.
Abstract:
A touch screen panel according to the present invention includes a first touch detection unit which includes one or more electrodes and measures the two-dimensional coordinate information of an external input; and a second touch detection unit which measures the intensity information of a tube layer including a sealed fluid and the external input. The touch screen panel according to the present invention can detect pressure information based on the external input.
Abstract:
본 발명은 광 바이오 센서, 광 바이오 센서 어레이 및 이들을 이용한 바이오 물질의 검출 방법에 관한 것으로, 상기 광 바이오 센서는 광을 생성하는 발광 다이오드; 광 검출기; 발광 다이오드와 광검출기를 연결하는 광 파이버; 및 상기 광 파이버 상에 형성된 마이크로 플루이딕 채널을 포함하되, 상기 광 파이버 표면 상에는 바이오 항체 또는 압타머가 고정되어 있고, 상기 마이크로 플루이딕 채널에는 바이오 항체 또는 압타머가 고정되어 있는 금 나노 입자를 포함한다. 이와 같은 광 바이오 센서는 발광 다이오드와 광검출기를 연결하는 광 파이버 표면을 통해 진행하는 광에 대한 금 나노 입자 고유의 표면 플라즈몬 흡수를 이용하여 구성가능하기 때문에 센서 제작이 용이하고 제조 비용이 저렴하다는 장점을 갖는다. 광 파이버, 광검출기, 표면 플라즈몬
Abstract:
PURPOSE: A measuring apparatus with a measuring start point determining device is provided to detect the measuring start point of fluid sample accurately. CONSTITUTION: A sensor(1507) receives the sample. A variable wavelength optical source(1502) radiates the variable wavelength light to detect the response of a sensor. An added light source(1504) radiates the fixed wavelength light in order to detect the initial time of the reaction. A coupler(1505) combines the variable wavelength light and the added light source. The combined light is radiated onto a bio sensor.
Abstract:
PURPOSE: An apparatus for detecting bio-material and a method for detecting the bio-material using the same are provided to cause surface plasmon resonance phenomenon and to easily detect bio-material. CONSTITUTION: An apparatus for detecting a bio-material comprises: a light source unit(200) for providing the incident light; a reaction unit(100) in which surface plasmon resonance phenomenon is induced by incident light and which is separated from a substrate; and a detection unit(300) which detects resonance wavelength of emitted light from the metal nanoparticles by surface plasmon resonance phenomenon. A method for detecting the bio-material comprises: a step of fixing a first sensing molecule on the surface of the metal nanoparticfles having fluidity; a step of inducing surface plasmon phenomenon by irradiating the metal nanoparticles to detect a first resonance wave length of emitted light from the metal nanoparticles; a step of specifically binding target molecules to the first sensing molecule which is fixed at the metal nanoparticles; a step of inducing surface Plasmon resonance phenomenon by irradiating to the metal nanoparticles on which the target molecules are fixed to detect a second resonance wavelength of the emitted light; and a step of comparing the first and second resonance wave length to analyze the target molecules.