Abstract:
PURPOSE: An OLT(Optical Line Terminal) in a TDMA(Time Division Multiple Access)-PON(Passive Optical Network) and an optical signal processing method thereof are provided to minimize technical difficulties and to satisfy a performance demand of a system in the OLT. CONSTITUTION: A first WDM(Wavelength Division Multiplexing) optical filter(116) reflects upward traffic optical signals inputted from one or more subscriber devices. The first WDM optical filter outputs a downward traffic optical signal of a single wavelength through the subscriber device. A plurality of second WDM optical filters(1211~121n-1) outputs the upward traffic optical signal reflected by the first WDM optical filter. The first WDM optical filter and the second WDM optical filter are formed in one WDM filter array. [Reference numerals] (118) Serialization unit; (125_1,125_2,125_n-1,125_n) Parallelization unit;
Abstract:
PURPOSE: A both directions optical transceiver is provided to integrate an optical transmitter and an optical receiver as one apparatus, thereby have a decreased effect of the manufacturing cost and reduce the noise by including a cooling function. CONSTITUTION: The light transmitted from an optical fiber(200) to a both directions optical transceiver(100) is converted to a first balanced light through a first lens(120), and it is incoming to a second lens(160) passing the optical fiber through a filter(150), and induced to the filter. A third lens(170) converts the light reflected from the filter to a second electric signal by a light receiving element(141), amplified by a preamplifier(143) and it is outputted to the outside. The elements of a transmission unit(110) is formed at an upper part of a thermo-electric cooler(TEC), improves the stability and reliability. A transmitter and a receiver is comprised in one piece, thereby reduce the cost. [Reference numerals] (AA) First direction
Abstract:
PURPOSE: A large diameter optical splitter and a manufacturing method thereof are provided to enhance distribution efficiency by radiating a first output unit and a second output unit branched in an input unit as a v-shape of interval angle under 25degrees. CONSTITUTION: A large diameter optical splitter comprises an input unit(12) and a core(10). A cladding surrounds the core. Top and bottom housings surround the cladding. The core comprises a first output unit and a second output unit having a v-shape in the input unit. The first output unit and the second output unit are branched to interval angle of 0 to 25 degrees. The input unit, the first output unit, and the second output unit are radiated from one mold. The first output unit and the second output unit separate an optical signal provided from the input unit as a distribution ratio of about 0.49.
Abstract:
충진 조성물, 이를 포함하는 반도체 소자 및 반도체 소자를 제조하는 방법을 제공한다. 충진 조성물은, 구리 및 은으로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나를 포함하는 제1 입자, 제1 입자 사이를 전기적으로 연결하는 제2 입자 및 고분자 화합물, 경화제 및 환원제가 함유된 수지를 포함한다. 이때, 경화제는 아민 및 무수물로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나를 포함하고, 환원제는 카르복실기를 포함할 수 있다.
Abstract:
A bidirectional optical transceiver is disclosed. In the bidirectional optical transceiver, by implementing, as a stacked structure, an optical bench in which an optical system and an optical-transmitting module are installed and a multi-layer substrate with good thermal, electrical and high-resistance characteristics in which an optical-receiving module and a driving circuit for driving the optical-transmitting module are installed, thermal, electrical or optical crosstalk is prevented, high-speed transmission of transmission signals is possible through high-speed modulation thereof, and miniaturization is achieved.
Abstract:
PURPOSE: A bidirectional optical transmission and reception apparatus is provided to prevent thermal, electric or optical cross talks by implementing an optical bench and multi-layered substrate. CONSTITUTION: An optical system(100) transmits and receives a beam through an optical line(2000), and an optical bench(200) includes a container and an operational transmission module(220). A reception unit receives an optical system, and the optical transmission and reception module outputs a horizontal beam, and a multi-structured board(300) includes an operational reception module(310) and a driving circuit unit(320). The optical reception module receives a vertical beam from the optical system, and a driving circuit unit for driving the optical transmission module is installed at a different layer.
Abstract:
본 발명은 광대역 광원의 출력을 안정화시키기 위한 장치에 관한 것으로, 특히 광대역 광원에 사용되는 에르븀 첨가 광섬유(Erbium Doped Fiber:EDF)의 온도를 조절하는 장치에 관한 것으로, 상기 장치는 에르븀 첨가 광섬유(EDF)와; 주위 온도 변화에 따라 흡열과 발열 동작하는 열전 냉각기(thermoelectric cooler)와; 상기 열전 냉각기에서 발생되는 흡열 및 발열 에너지를 상기 광섬유로 전달하여 광섬유의 온도를 일정하게 유지시키기 위한 히트 파이프;를 포함한다. 상술한 구성을 가지는 본 발명은 히트 파이프와 열전 냉각기를 이용하여 에르븀 첨가 광섬유(EDF)의 온도를 주위 온도 변화에 맞춰 적응적으로 냉각 혹은 가열할 수 있기 때문에, 가열을 통해서만 광섬유(EDF)의 온도를 일정하게 유지시키는 종전 방법들에 비해 소비 전력면에서 효율적이라 할 수 있어 결과적으로 저전력 장치의 구현이 가능하며, 소형의 열전 냉각기 및 히트 파이프를 이용하여 에르븀 첨가 광섬유(EDF)의 온도를 항온으로 유지시키기 때문에 결과적으로 이득 변화를 억제하여 광대역 광원의 출력 특성을 안정화시킬 수 있게 되는 것이다. 광대역 광원, EDF, 온도조절.
Abstract:
본 발명은 고속 신호 전송 특성을 향상시키고 레이져다이오드의 열적 외란에 의한 영향을 감소시켜 온도 안정화를 향상시킬 수 있는 광송신 모듈을 제공하기 위한 것으로, 이를 위해 본 발명은, 패키지 밑면에 고정되며 레이져다이오드의 온도를 냉각시키기 위한 냉각부; 상기 냉각부 상에 배치된 서브마운트; 상기 서브마운트 상에 배치된 레이져다이오드; 상기 서브마운트 상에서 상기 레이져다이오드와 분리되어 배치되며, 상기 냉각부를 제어하기 위해 상기 레이져다이오드의 온도를 감지하는 제1 온도 감지부; 상기 패키지 측면에 고정된 일측으로부터 확장된 타측을 포함하고, 상기 타측의 일부가 상기 냉각부와 소정의 간격으로 이격되어 오버랩되는 기판; 및 외부 접속 단자와 연결된 그 일측단으로부터 확장되어 상기 기판 상에 배치되며, 자신의 타단이 상기 레이져다이오드와 와이어본딩된 전송선로를 포함하는 고속 신호 전송을 위한 광송신 모듈을 제공한다.
Abstract:
본 발명은 고속 신호 전송 특성을 향상시키고 레이져다이오드의 열적 외란에 의한 영향을 감소시켜 온도 안정화를 향상시킬 수 있는 광송신 모듈을 제공하기 위한 것으로, 이를 위해 본 발명은, 패키지 밑면에 고정되며 레이져다이오드의 온도를 냉각시키기 위한 냉각부; 상기 냉각부 상에 배치된 서브마운트; 상기 서브마운트 상에 배치된 레이져다이오드; 상기 서브마운트 상에서 상기 레이져다이오드와 분리되어 배치되며, 상기 냉각부를 제어하기 위해 상기 레이져다이오드의 온도를 감지하는 제1 온도 감지부; 상기 패키지 측면에 고정된 일측으로부터 확장된 타측을 포함하고, 상기 타측의 일부가 상기 냉각부와 소정의 간격으로 이격되어 오버랩되는 기판; 및 외부 접속 단자와 연결된 그 일측단으로부터 확장되어 상기 기판 상에 배치되며, 자신의 타단이 상기 레이져다이오드와 와이어본딩된 전송선로를 포함하는 고속 신호 전송을 위한 광송신 모듈을 제공한다.