Abstract:
본 발명은 높은 선형성과 밀리초 단위의 동작속도, 편광독립, 35 dB 이상의 감쇄영역을 얻을 수 있고 집적광회로에 적용하는데 적합한 열광학 가변광쇄기에 관한 것으로, 단일모드 채널광도파로, 상기 채널광도파로에 접속되며 두 개의 대칭형 Y-분기로 구성된 마하-젠더 간섭계 광도파로, 및 상기 마하-젠더 간섭계 광도파로 상부에 대칭적으로 위치하여 상기 각 대칭형 Y-분기의 일측에 열을 인가하는 두 개의 금속열선을 포함하여 이루어지며, 상기 금속열선에 인가된 전력에 의해 상기 각 대칭형 Y-분기의 굴절율을 변화시킨다.
Abstract:
본 발명의 연성 발광장치는, 출력하고자 하는 광신호를 발생하는 광원부와, 상기 광원부에서 발생되는 광신호를 제어하는 제어부와, 상기 광원부와 결합되어 상기 광원부에서 발생되는 광신호를 특정위치로 전달하는 광도파로와 상기 광도파로를 통해 전달된 광신호를 출력하는 출력단이 형성되어 있는 필름으로 구성된 패널부를 포함한다. 연성 발광장치의 모든 구동부를 광출력 패널부와 별도로 패널부의 외부에 설치함으로써 패널부 필름에는 능동소자가 형성됨이 없이 광도파로와 출력단 등의 수동부만을 포함하므로, 유연성과 장기 내구성이 확보되는 기판을 패널부 필름에 사용하여 두루마리형 디스플레이 또는 조명을 구현할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A roll-type flexible light emitting device is provided to be rolled up. CONSTITUTION: A controller(300) controls a light signal generated from a light source(100). A panel unit(200) includes a light waveguide and a film. The light waveguide is coupled with the light source. The light waveguide transmits an optical signal to a specific location. An output terminal is formed on the film. The output terminal outputs an optical signal transmitted through the light waveguide.
Abstract:
본 발명은 슈퍼루미네슨트 다이오드에 관한 것으로, 임계 전류가 낮아서 파워 소모가 적고, 저 전류 동작에서도 높은 출력을 가지는 외부 공진형 레이저의 광원에 적합한 슈퍼루미네슨트 다이오드에 관한 것이다. 이를 위하여, 본 발명의 일실시 예에 따른 슈퍼루미네슨트 다이오드가 집적된 반사형 광 증폭기는, SLD(Super Luminescent Diode) 영역과, 상기 SLD 영역으로부터 생성된 광을 증폭하기 위한 SOA(Semiconductor Optical Amplifier) 영역을 가지는 기판; 상기 기판 상에서 상기 SLD 영역 및 상기 SOA 영역에 걸쳐 연장되며 상기 SOA 영역에서 테이퍼 형태를 갖는 활성층을 포함하는 매립형 이종접합구조(Buried Heterostructure) 구조의 광 도파로; 상기 활성층 주위에 형성되어 상기 활성층 이외로의 전류 흐름을 차단하며, 서로 다른 도전형의 반도체 층이 적층된 전류 차단층; 및 상기 광 도파로 및 상기 전류 차단층 상에 형성된 클래드 층을 포함한다. 상술한 바와 같은 본 발명은, PLC-ECL에 사용되는 SLD에 SOA를 단일 집적하여 임계 전류가 낮고 출력이 종래 SLD보다 2배 정도 높은 광원을 제공할 수 있는 이점이 있다. SLD, SOA, Ridge, 다중 양자 우물 구조, 벌크 구조
Abstract:
An optical waveguide and a manufacturing method thereof are provided to reduce additional loss due to bending by using a flexible metal line and low loss polymer dielectric layer. An optical waveguide includes a bottom clad, a top clad, a metal line(130), and a thin film(140). The bottom clad and the top clad are formed by laminating two or more flexible low loss polymer dielectric layers having different refractive index. The metal line is formed as an optical waveguide core having a limited width and thickness between the top clad and the bottom clad. The thin film is formed on the same surface as the metal line.
Abstract:
An optical waveguide device is provided to decrease a propagation loss of a metal waveguide by forming a dielectric layer with a smaller refractive index than the cladding layer between metal lines. An optical waveguide device includes a dielectric layer(201) and metal lines(101,102). The metal lines have predetermined widths and are arranged in a vertical direction. The dielectric layer is arranged between the metal lines. N metal lines and N-1 dielectric layers form a lamination structure. The metal lines are arranged to be close to each other to generate an interaction between surface plasmons. Dielectric claddings(301,302) are arranged around the metal lines at uppermost and lowermost portions of the metal waveguide.
Abstract:
An opto-electric printed circuit board, a method of manufacturing the same, and an opto-electric transmitting method using the same are provided to transmit electricity through an opto-electric transmission metal line and to transmit light by using a surface plasmon polariton generated at an interface of a dielectric layer. An opto-electric transmitting method includes the steps of: injecting light and electricity on an opto-electric printed circuit board; transferring the light and the electricity through the opto-electric printed circuit board; and discharging the light and the electricity from the opto-electric printed circuit board. The light and the electricity are simultaneously transferred. The opto-electric printed circuit board includes at least one opto-electric transmitting metal line(20) and a dielectric layer(30) contacting with the opto-electric transmitting metal line(20). The opto-electric printed circuit board includes an opto-electric transmitting metal line, an electric transmitting metal line thicker than the opto-electric transmitting metal line(20), and the dielectric layer(30) contacting with the opto-electric transmitting metal line.
Abstract:
A nitride silicon stamp for nano-imprint and a fabricating method thereof are provided to use both quartz and silicon as a substrate by forming a silicon nitride layer pattern which is not easily etched relative to quartz or silicon. A nitride silicon layer pattern(22) is formed on a substrate(10). A self-assembled monolayer is formed on the nitride silicon layer pattern. The self-assembled monolayer is formed along the nitride silicon layer pattern, and comprises an anti-adhesive material such as silane. The nitride silicon layer pattern is dry-etched by using CF4 gas according to reactive ion etching or inductively coupled plasma.
Abstract:
본 발명은 편광 의존성이 낮은 폴리머 광소자 및 그 제조방법을 개시한다. 개시된 본 발명의 폴리머 광소자는, 기판, 상기 기판상에 형성되어 있는 하부 클래딩층, 상기 하부 클래딩층 상의 소정 부분에 형성되는 적어도 하나의 코어층 패턴, 및 상기 코어층 패턴이 형성된 하부 클래딩층 상부에 적어도 2층의 서브 상부 클래딩층으로 구성되는 상부 클래딩층을 포함한다. 상기 서브 상부 클래딩층의 두께 및 적층 회수를 조절하여 폴리머 광소자의 복굴절율을 개선할 수 있어, 편광 의존성을 줄일 수 있다. 폴리머, AWG, 파장 다중화, 도파로
Abstract:
본 발명은 전기광학 및 비선형 광학특성을 이용한 소자 제작에 적합한 전기광학 및 비선형 광학특성을 지닌 고분자 물질, 특히, 유기 색소를 고분자의 곁사슬로써 도입함으로써 전기 광학 및 광학 비선형성이 우수하고, 고온의 소자 제작 조건하에서도 그 특성을 잃지 않으며, 물리화학적 및 광학적으로 안정하여 전기 광학 및 비선형 광학 소자 제작에 적합한 고분자 물질, 그로부터 제조된 필름 및 상기 고분자의 제조 방법에 관한 것이다.