Abstract:
PURPOSE: A dye sensitized solar cell is provided to prevent electrolytes from being leaked by mechanically sealing a hole injecting electrolytes or discharging air. CONSTITUTION: A glass substrate(10) includes a hole(70). Electrolytes are injected into the hole or air is discharged from the hole. The hole is formed to pass through the glass substrate. A plug(90) seals the hole while being pressed in the hole. The plug is inserted to be symmetrical to the top and bottom from the center of the hole.
Abstract:
PURPOSE: A solar battery module is provided to have an adhesive layer whose adhesive strength gets weaker due to external stimulation when a sealing layer is repaired, thereby collecting and recycling resources per each item. CONSTITUTION: A lower adhesive layer(120) is formed on a lower sealing layer(110). A solar battery(130) is formed on one area of the lower adhesive layer. An upper adhesive layer(140) is formed on the solar battery and the lower adhesive layer. An upper sealing layer(150) is formed on the upper adhesive layer. The lower adhesive layer and the upper sealing layer are made of organic layers.
Abstract:
전송 용량의 증가로 기존의 C/L 밴드와 더불어 S 밴드까지 전송 대역을 확장하고자 하는 요구가 급증하고 있다. 라만 증폭기는 다양한 이득 대역에서 증폭이 가능하며 잡음 특성이 우수하여 S 밴드 증폭기로 각광을 받고 있다. 이러한 라만 증폭기에서는 고출력 펌프 레이저 다이오드와 함께 증폭 매체인 광섬유의 특성이 매우 중요하다. 특히 분리형 라만 증폭은 전송로가 아닌 분산보상광섬유나 비선형 광섬유에 라만 펌핑을 함으로써 광섬유 내의 라만 비선형 현상을 이용하여 증폭하는 기술이다. 따라서 높은 이득을 얻기 위해서는 증폭 매체인 광섬유의 특성이 매우 중요하다. 이에 본 발명에서는 S 밴드 분리형 라만 증폭기에 적합한 분산보상광섬유를 설계하였다. 라만 이득 계수와 S 밴드에서의 분산 특성, 손실 등을 고려하였다. 본 발명에서 제안하는 분산보상광섬유는 S 밴드 분리형 라만 증폭기의 성능을 향상시켜 효율적인 전송 대역 확장을 가능케 할 것이다. 분리형 라만 증폭기, S 밴드, 분산, 유효 면적, 라만 이득 계수, 손실
Abstract:
본 발명은 저렴한 비용으로 제작되어 전체적인 대역을 평탄하게 보상하여 증폭기의 이득 평탄도를 향상시킬 수 있는 융합결합기를 이용한 이득 등화 필터를 제공하기 위하여 제안된 것으로서, 상기 본 발명의 이득 등화 필터는 2개 이상의 융합결합기를 소정 형태로 연결하여 구성하고, 상기 융합결합기의 중심파장과 주기를 조절하여 상기 증폭기의 이득 스펙트럼을 조절하도록 구성되는데, 이때, 2개 이상의 융합결합기는 링 형태로 연결되거나, 다단으로 직렬연결되며, 광신호가 상기 2개 이상의 융합결합기를 통과하면서 그 이득 스펙트럼이 변화하게 되는 것이다. 광통신, 파장분할 다중 전송시스템. 어븀 첨가 광섬유 증폭기, 이득 등화 필터, 융합결합기
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속하는 기술분야 본 발명은 전계흡수 광 변조기 내장형 레이저의 직류상쇄전압 조절에 따른 출력 파장 변화의 자동 보정 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 광통신용 광원에 해당하는 전계흡수 광 변조기 내장형 레이저(EML: Electro-Absorption Modulator Integrated Laser Diode)에서의 직류상쇄전압(DC_Offset Voltage)과 출력파장과의 함수관계, 및 동작온도와 출력파장과의 함수관계를 이용하여 직류상쇄전압의 변화에 따른 출력 파장의 변화를 EML의 동작 온도의 조절로 간이/신속하게 보정하는, 전계흡수 광 변조기 내장형 레이저의 직류상쇄전압 조절에 따른 출력 파장 변화의 자동 보정 방법 및 상기 방법을 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체를 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결 방법의 요지 본 발명은, 전계흡수 광 변조기 내장형 레이저(EML)의 직류상쇄전압 (DC_Offset Voltage) 조절에 따른 출력광신호의 파장 변화의 보정 방법에 있어서,초기에 설정된 구동 전류, 동작온도, 직류상쇄전압(DC_Offset Voltage), 및 증폭 전압으로 동작하는 상기 EML의 직류상쇄전압(DC_Offset Voltage)을 재설정받는 제 1 단계; 상기 EML에서의 직류상쇄전압(DC_Offset Voltage)과 출력 파장과의 함수관계를 이용하여 상기 재설정된 직류상쇄전압(DC_Offset Voltage)에 대한 출력 파장을 예측하는 제 2 단계; 및 상기 EML의 동작온도와 출력파장과의 함수관계를 이용하여 상기 제 2 단계에서 예측한 출력 파장에 대한 동작온도를 예측하고, 출력 파장의 변화를 보정하기 위하여 상기 예측된 동작온도로 동작온도를 재설정하는 제 3 단계를 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 광통신 시스템 등에 이용됨.
Abstract:
PURPOSE: An optical signal receiving device having optical receive performance regardless of optical signal intensity change and a method thereof are provided to monitor the change of received optical signal intensity, and to automatically adjust a reference voltage of a limiting amplifier having effects on discriminating data 0(zero) or data 1(one) according to a monitored intensity, so as to obtain optimal receive performance anytime. CONSTITUTION: An optical distributor(40) distributes inputted optical signals(INopt) at a predetermined rate, to generate the first distribution signal and the second distribution signal. An optical/electrical converter(42) converts the first distribution signal into an electrical signal. A signal amplifier(62) limits the electrical signal converted in the optical/electrical converter(42) to be arranged within a predetermined range on the basis of a reference voltage, and amplifies the electrical signal. A reference voltage controller(60) detects an intensity of the second distribution signal to estimate an optical intensity of the first distribution signal, and controls the size of the reference voltage according to the estimated optical intensity. And a clock and data recovery unit(48) recovers a clock and data from the signal outputted through the signal amplifier(62).
Abstract:
PURPOSE: An erbium-doped fiber amplifier is provided to be capable of maintaining an output optical strength of an existence channel from an optical fiber amplifier in a rapid time by compensating a gain in-homogeneity. CONSTITUTION: The first amplification stage(221,222,223,224,225) receives an input optical signal and forward and backward excitation lights and amplifies the input optical signal by an energy which is generated when erbium ions are excited by the excitation lights and are returned to an original energy level. A pre-process means performs a gain equalization process operation and an attenuation process operation of a light strength with respect to a signal amplified by the first amplification stage. The second amplification stage(271,272,273,274,275) receives a light signal processed by the pre-process means and the forward and backward excitation lights and again performs an amplification operation. A plurality of laser diodes generate a forward or backward excitation light needed for the first and second amplification stages, respectively. An input light signal detecting device(23) receives and separates a part of the input optical signal by a 50:50 ratio and converts one of separated signals into an electric signal via a filtering process for compensating a gain in-homogeneity and the other one into an electric signal without the filtering process. A laser diode controller(24) generates a forward laser diode control voltage of the first amplification stage using an output signal of the input light signal detecting device converted via the filtering process and the remaining laser diode control voltage using an output signal of the input light signal detecting device converted without the filtering process.
Abstract:
PURPOSE: A device for compensating optical line for loss variation is provided to maximize a transport efficiency of total optical link by compensating for an optical line for a loss variation directly. CONSTITUTION: A pumping unit(408) generates a light of which a wavelength is shorter than a wavelength of an optical signal. An optical coupling unit(404) inputs the light generated in the pumping unit(408) into an optical line(402). An output fixing unit maintains constantly an intensity of an output optical signal of which a loss variation is compensated for by the pumping unit(408) and the optical coupling unit(404). The optical line(402) uses a Raman gain to compensate for the optical signal for the loss variation actively.
Abstract:
본 발명은 유전체 다층 박막의 투과 및 반사 특성을 이용하여 광세기 및 주파수를 측정할 수 있는 광필터를 이용한 광세기 및 주파수 측정 장치를 제공하는 데 그 목적이 있다. 본 발명에 따르면, 외부로부터 광을 입력받아 투과광과 반사광으로 나누기 위한 광필터링 수단; 상기 광필터링 수단을 통과한 투과광을 입사받아 광세기를 측정하기 위한 투과광 검출 수단; 상기 광필터링 수단으로부터 반사된 반사광을 입사받아 광세기를 측정하기 위한 반사광 검출 수단; 상기 투과광 검출 수단과 상기 반사광 검출 수단으로부터 측정된 광세기를 입력받아 측정된 광세기를 합하여 입사광의 광세기를 구하기 위한 광세기 측정 수단; 및 상기 투과광 검출 수단과 상기 반사광 검출 수단으로부터 측정된 광세기를 입력받아 입력된 광세기의 비율을 이용하여 주파수를 측정하기 위한 광 주파수 측정 수단을 포함하여 이루어진 광세기 및 주파수 측정 장치가 제공된다.
Abstract:
PURPOSE: An apparatus and a method for measuring dispersion in an optical transmission line are provided to measure the amount and polarity of dispersion without the necessity of using a reference signal, regardless of the type of an optical fiber, the amount of dispersion and the length of an optical transmission line. CONSTITUTION: An apparatus for measuring dispersion in an optical transmission line consists of an optical signal generation part(310), an optical signal modulation part(320), an optical transmission line(330), an amplitude measurement part(340), and a dispersion measurement part(350). The optical signal generation part(310) is a wavelength-variable light source. The optical signal modulation part(320) is comprised of an optical modulator(321) modulating an optical signal, a sine wave signal generator(322) capable of frequency conversion, and a bias voltmeter(323) providing a bias to the optical modulator(321). The amplitude measurement part(340) is composed of an optical detector(341) detecting the optical signal and an amplitude measurer(342) measuring the size of the received optical signal.