Abstract:
A wavelength variable light source according to an embodiment of the present invention includes a superluminescent light emitting diode for generating light in a specific wavelength band; a voltage generating unit for generating a first voltage and a second voltage; a first filter for receiving the first voltage from the voltage generating unit, receiving light emitted from the superluminescent light emitting diode, and passing the light, corresponding to wavelengths spaced with specific wavelength distance apart among the received light, as second light; a second filter for receiving the second voltage from the voltage generating unit, receiving the second light from the first filter, and passing light, corresponding to one wavelength among the spaced wavelengths of the received second light, as third light; a reflective mirror arranged at the output end of the second filter, for reflecting the third light through the second filter, wherein the first filter is configured to adjust the spaced wavelengths according to the first voltage, and the second filter is configured to adjust one wavelength according to the second voltage.
Abstract:
Disclosed are structures to connect trace lines of printed circuit boards (PCB) and optical transceiver modules having the same. The module may include an optical transceiver unit, a signal processing unit, a flexible PCB, and a rigid PCB. The flexible PCB may include a first signal line, and the rigid PCB may include a second signal line. The flexible PCB and the rigid PCB may be overlapped with each other. The first signal line and the second signal line may not be overlapped with each other and be electrically connected to each other by a soldering junction structure. The present invention can transmit high quality and high frequency signals because the first and second signal lines, which are not overlapped, may have a lower capacitance and inductance than the conventional overlapped trace lines.
Abstract:
PURPOSE: A waveguide type high density optical matrix switch is provided to form an n×n optical matrix switch by connecting only 2×2 optical switches with each other. CONSTITUTION: Two of cross optical waveguides of a 2×2 optical switch(100) cross while connecting inner sides of two linear optical waveguides with each other. Optical waveguides for connection connect an optical waveguide for linear connection(150p) with a linear optical waveguide of the 2x2 optical switch of the same column of a row adjoining a linear optical waveguide of the 2×2 optical switch of a row. An optical waveguide for cross connection(150x) of the optical waveguides for connection connects a linear optical waveguide of the 2×2 optical switch of another column of a row adjoining the other linear optical waveguide.
Abstract:
PURPOSE: An optical device and a method of fabricating the same are provided to make the thickness of each solder films thin by forming a solder film on a planar light circuit platform and a light active chip. CONSTITUTION: In an optical device and a method of fabricating the same, a substrate(110) comprises a waveguide region and a mounting region. The optical waveguide is composed of a lower-clad layer(112), an upper clad layer(116), and platform core. A terrace(118) comprises an interlocking part. A light active chip(130) is mounted in the mounting region of the substrate. A chip alignment mark(136) is mounted in the mounting surface of the light active chip.
Abstract:
본 발명은 파장 분할 다중화 기법이 적용된 시간 분할 방식의 수동형 광 가입자 망에 적용되는 광학 필터링 장치에 관한 것으로, 광 회선 단말로부터 입력되는 광신호를 타임 슬롯에 따라 적어도 하나의 광망 종단 장치로 출력하는 광신호 분배부; 및 상기 적어도 하나의 광망 종단 장치로부터 입력되는 서로 다른 파장의 광신호들을 파장 분할 다중화 방식으로 결합하여 상기 광 회선 단말로 출력하는 다중화부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 광학 필터링 장치에 의해 광 가입자 망의 OLT에 더 많은 가입자 수를 수용할 수 있기 때문에 비용 효율성을 더 높일 수 있다.
Abstract:
본 발명은, 광 대역 전송망에서 이용되는 광 소자에 관한 것으로, 특히 광 신호의 향상된 편광 보상 기능을 갖는 광 소자 및 이의 제작 방법에 관한 것이다. 이를 위하여 본 발명의 일실시 예에 따른 편광 무의존 슬랩 도파로는, 기판의 일측 상부에 형성되며 입력되는 광 신호를 도파시키는 광 도파 영역; 및 상기 기판의 타측 상부에 형성되며 상기 광 도파 영역으로부터 입력되어 회절 격자에서 반사 및 회절되는 광 신호의 편광을 보상하는 편광 보상 영역을 포함하되, 상기 광 도파 영역은, 상기 기판의 일측 상부에 차례로 형성된 하부 클래드 층, 제 1 코어 층 및 상부 클래드 층을 포함하고, 상기 편광 보상 영역은, 상기 광 도파 영역으로부터 연장되어 상기 기판의 타측 상부에 차례로 형성된 하부 클래드 층, 제 1 코어 층, 상부 클래드 층 및 상기 제 1 코어 층과 상기 상부 클래드 층 사이에 형성된 제 2 코어 층을 포함으로써, 본 발명은 종래 편광 보상 광 소자에 비하여 향상된 신뢰도를 갖는 광 소자를 제공한다. 슬랩 도파로, 다중화기, 회절 격자, 편광 보상
Abstract:
본 발명은 나노 임프린트 리소그래피 기술을 이용하여 제작 공정을 단순화함으로써, 저가격화 및 대량 생산을 용이하게 하는 2차원 평면형 광자결정 슈퍼프리즘 소자 및 그 제작 방법에 관한 것이다. 본 2차원 평면형 광자 결정 슈퍼프리즘 소자는 테이퍼 구조의 직선 도파로와 곡면 도파로를 포함하는 단일모드 입력 도파로; 상기 단일 모드 입력 도파로의 출력단 측에 형성되며, 광자 결정 슈퍼 프리즘을 포함하는 슈퍼 프리즘; 및 테이퍼 구조의 직선 도파로와 곡면 도파로를 포함하며, 상기 광자 결정 슈퍼 프리즘에 인접하게 설치되는 단일모드 출력 도파로를 포함한다. 전술한 2차원 평면형 광자결정 슈퍼 프리즘 소자를 제작함에 있어, 나노 광집적회로(Nano-Photonic Integrated Circuits), 광자결정 집적회로(Photonic Crystal Integrated Circuits) 및 나노광시스템(Nano-Photonic Systems)를 용이하게 형성할 수 있다. 또한, 기존의 유리 프리즘에 비해 수백 배에 이르는 분산을 갖는 광자결정의 강한 분산을 이용한 파장 선택형 광자결정 슈퍼프리즘 소자를 나노 성형 기술인 열(thermal 또는 hot) 및 자외선(Ultra-Violet) 나노 임프린트 리소그래피 기술을 사용하여, 제작할 수 있다. 평면형 광자 결정, 슈퍼프리즘, 각 분산(angular dispersion), 나노광시스템, 나노광집적회로, 고분자, 열 및 자외선 임프린트, 리소그래피
Abstract:
An apparatus for optical filtering and an optical transmission system are provided to increase the efficiency of a subscriber network structure by accepting more many subscribers in a PON(Passive Optical Network) of a TDM(Time Domain Multiplexing) based on a wavelength split method. An optical splitter splits an optical signal outputted from an OLT(Optical Line Termination) to several ONUs(Optical Network Units) equally. A multiplication unit(430) transfers the optical signal inputted from the several ONUs to the OLT according to a wavelength split multiplexing method. A first signal split unit(410) transfers a signal inputted to the optical signal distributor and a signal outputted from the multiplexing unit to the OLT to different paths. Second signal split units(415a,415b,405c) transfers the signal outputted to the optical signal distributor to the ONUs and the signal inputted to the multiplexing unit to different paths.
Abstract:
A two dimensional planar photonic crystal super prism element and a manufacturing method thereof are provided to decrease a manufacturing cost of the planar photonic crystal super prism element by using a thermal or hot UV(Ultra-Violet) imprint lithography process. A planar photonic crystal super prism element includes a single mode input waveguide, a super prism, and a single mode output waveguide. The single mode input waveguide includes a tapered straight waveguide and a curved waveguide. The super prism is formed at an output terminal of the input waveguide and includes a slab and a photonic crystal super prism. The single mode output waveguide includes the tapered straight waveguide and the curved waveguide and is arranged to be close to the photonic crystal super prism. The super prism includes a silicon substrate(301), a lower clad layer(302), a core layer(303), and an upper clad layer. The lower clad layer is formed on the silicon substrate and made of a polymer material. The upper clad layer is formed on the core layer and made of an air layer or a polymer material whose refractive index is smaller than the refractive index of the polymer material for the lower clad layer.