Abstract:
단일광자검출장치는, 제 1 게이팅신호를증폭하는제 1 증폭기; 증폭된상기제 1 게이팅신호에따라단일광자를검출하는제 1 광자검출기; 제 2 게이팅신호에따라단일광자를검출하는제 2 광자검출기; 및상기제 1 광자검출기의출력과상기제 2 광자검출기의출력을결합하는결합기를포함할수 있다. 또한, 제 2 게이팅신호를증폭하여상기제 2 광자검출기로전달하는제 2 증폭기를더 포함할수 있으며, 제 1 증폭기및 제 2 증폭기는가변적인증폭비를가짐으로써제 1 광자검출기와제 2 광자검출기의백그라운드신호의차이를조정할수 있다.
Abstract:
An apparatus for generating polarized signals for quantum key distribution can comprise a wave guide including a plurality of output ends outputting light; a plurality of polarizers including different polarizing control directions; and a phase modulator capable of collecting light outputted from the wave guide in one of the determined polarizers by modulating the phase of light outputted through the output ends. The apparatus effectively generates the polarized signal used in BB84 protocols using a polarizing signal generator for the quantum key distribution. [Reference numerals] (10) Light source;(30) Voltage control unit
Abstract:
본 발명은 나노채널이 집적된 3차원 금속 나노와이어 갭 전극을 포함하는 바이오센서, 그 제작방법 및 상기 바이오센서를 포함하는 바이오 디스크 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 상부 및 하부 기판 상에 금속 나노와이어를 형성하고 상기 금속 나노와이어를 이용하여 상·하부 기판을 정렬한 후 이들을 접착함으로써 3차원 금속 나노와이어 갭 전극을 포함하는 바이오센서를 제작하는 방법, 상기 방법에 의해 제작된 바이오센서 및 상기 바이오센서를 이용하여 바이오 물질을 검출하기 위한 바이오 디스크 시스템에 관한 것이다. 바이오센서, 금속 나노와이어, 나노채널, 수직형 갭 전극
Abstract:
A quantum cryptography system is provided to enhance an operation stability of the cryptography system by compensating for a phase variation caused by a temperature variation between 0 and 30 degrees. A quantum cryptography system includes a transmitter(110) and a receiver(130), which are coupled with each other using a quantum channel(120). The transmitter includes a first optical fiber array, a first phase modulator, and an attenuator. The first optical fiber array includes long and short optical fibers. The first phase modulator modulates the signal on the long optical fiber. The attenuator generates two quanta from two signals, which are generated due to a path difference in the first optical fiber array. The receiver includes a second optical fiber array, a second phase modulator, and a detector. The second phase modulator modulates the signal on the long optical fiber. The detector detects the interference between the signals from the second optical fiber array.
Abstract:
본 발명은 적외선 흡수, 감지, 열적고립구조를 위한 지지층이 일체화된 적외선 흡수 구조를 갖는 비냉각형 적외선 감지소자에 대한 것이다. 비냉각형 적외선 감지소자의 특성을 향상시키기 위해서는 입사되는 적외선을 고효율로 흡수하는 적외선 흡수층이 필수적이다. 본 발명의 일체화된 흡수층을 갖는 적외선 감지소자는 흡수구조에 적외선 감지막, 감지막 보호층, 열적 고립구조를 위한 지지층, 유전체층 등이 포함된 구조를 갖는 것을 특징으로 한다. 이러한 특징으로 인해 기존의 금속/유전체/금속 구조의 흡수층보다 훨씬 작은 열질량으로 고효율의 적외선 흡수가 가능하며 air cavity λ/4 구조보다 공정상의 오류로 인해 생기는 floating 구조의 왜곡에 상관없이 고효율의 적외선 흡수가 가능하다. 적외선 흡수층, 비냉각형 적외선 소자, 실리콘, λ/4
Abstract:
본 발명은 매질을 통신선로로 이용한 매질 내외간의 통신 방법 및 장치에 관한 것으로서, 특히, 매질 내부에 송신기를 위치시키고, 상기 송신기가 상기 매질을 통하여 전기적 신호를 통전함으로써 이를 수신하도록 함으로써 매질에 손상을 입히지 않고, 신호의 수신률을 향상시키는 매질을 통신선로로 이용한 매질 내외간의 통신 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 발명인 매질을 통신선로로 이용한 매질 내외간의 통신 방법은 매질 내부에 있는 다수의 센서로부터 매질에 관한 정보를 포함하는 전기적 신호를 입력받는 단계와; 상기 전기적 신호를 직접 매질로 통전시키는 단계와; 매질 외부에 흐르는 상기 전기적 신호를 감지하는 단계를 포함한다. 본 발명은 매질에 손상을 입히지 않고, 송신단계에서의 전력 소모를 감소시키고 안테나의 방향성 문제를 해결하고, 소형화할 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
PURPOSE: A micro-optical attenuator using a dual mirror structure is provided to perform an active function and reduce the loss of the light by controlling the intensity of the light according to a driving voltage. CONSTITUTION: A micro-optical attenuator using a dual mirror structure includes a plurality of mirrors, a plurality of drivers, a plurality of driving electrodes, and a plurality of optical fiber fixing devices. The mirrors(300) are used for controlling the intensity of the incident light. The mirrors are moved to the opposite directions, respectively. The drivers(500) are connected to the mirrors in order to move the mirrors. The driving electrodes(100) are used for applying the voltage to the drivers in order to move the mirrors. The optical fiber fixing devices(200,400) are used for fixing optical fibers.
Abstract:
PURPOSE: A method for fabricating an optical fiber fixing alignment device using a photoresist is provided to align and combine an optical element and an optical fiber accurately and easily using a MEMS technology. CONSTITUTION: According to the method for fabricating a fixing alignment device capable of fixing a micro optical element like an optical fiber(12) to a micro optical element(11a,11b,11c), a photoresist is coated on a back of the micro optical element. A required part is exposed by a photolithography process using a photo mask, and then the unnecessary photoresist is removed through development, and thus the fixing alignment device having a micro gap is fabricated.