Abstract:
PURPOSE: A high efficiency semiconductor light emitting device and a photonic bio sensor are provide to improve luminous efficiency by forming a transparent doping layer with multilayer structure on the upper side of a light emitting layer. CONSTITUTION: A semiconductor light emitting device includes a bottom electrode, a light emitting layer, and a top electrode. The light emitting layer includes a silicon nano crystal. A doping layer(200) with multilayer structure is formed on the upper side of the light emitting layer by alternatively growing thin films with different band gaps A hole injection layer is formed between the bottom electrode and the light emitting layer. A transparent conductive electrode(130) is formed on an electron injection layer(120).
Abstract:
PURPOSE: An optical biosensor measurement apparatus with an auto-colimator is provided to improve measurement accuracy by accurately aligning the angle of an optical biosensor and incident light using an auto-colimator. CONSTITUTION: An optical biosensor measurement apparatus(20) with an auto-colimator comprises a light source(21), a beam splitter(22), a lens(23), an optical biosensor(24), an image surface(25), and tilt mounts(26,27,28). The light source emits light. The beam splitter reflects the emitted light. The lens focuses the reflected light and sends the light to the beam splitter. The light reflected from the beam splitter is sent to the optical biosensor. A phase is formed in the image surface by the focused light. The tilt mounts control the angle between the optical biosensor and incident light.
Abstract:
PURPOSE: An apparatus for detecting a bio material is provided to detect the presence and concentration of bio material regardless of light source and incident angle. CONSTITUTION: An apparatus for detecting bio material comprises: a bio material reactor(100) containing bio-sensing material fixed on gold nanoparticles; a light source unit(200) for irradiating light to the reactor; and a detector(300) for sensing surface absorbance of the gold nanoparticles. The light source unit comprises a substrate(110) and reaction container(120).
Abstract:
PURPOSE: An apparatus which measures portable biophotonic sensor is provided to detect peak wave length in the sensor and accurately measure the concentration of antigen. CONSTITUTION: A portable biophotonic sensor comprises: a light emission unit(100) which releases light having a first line width; a biophotonic sensor(110) which an output light(P_0) is provided; a peak wave length detector(120) which detects a peak wave length having a second line width; and a light filter(140) which is arranged between biophotonic sensor and peak wave length detector. The light filter is a band pass filter which passes pack wave length.
Abstract:
패킷 스위치에서 패킷을 스케줄링하는 패킷 스케줄링 장치 및 방법이 개시된다. 본 발명의 패킷 스케줄링 장치는, 입력 패킷을 저장하는 패킷 메모리; 세션별 허용 대역폭을 포함하는 파라미터를 저장하는 세션 파라미터 저장부; 상기 입력 패킷의 세션 식별자를 가지고 상기 세션 저장부의 해당 파라미터를 검색하고, 검색된 파라미터의 허용 대여폭을 고려하여 상기 패킷의 출발시각을 산출하는 출발시각 산출부; 상기 산출된 출발시각에 상기 패킷이 출발하도록 스케줄링하는 스케줄러; 및 상기 스케줄링에 따라 상기 패킷 메모리에 저장된 해당 패킷을 출력하는 패킷 출력부;를 포함한다. 이에 의해 가입자의 가입 서비스 종류에 따라 다양한 스케줄링이 가능하다.
Abstract:
An apparatus and a method efficient dynamic bandwidth allocation for a TDMA based passive optical network are provided to reduce a delay problem by allocating remaining uplink bandwidths to all ONUs(Optical network Units) evenly. A class queue information storage(100) stores a band allocation period for each T-CONT type as well as band amount information. An allocation check table unit(200) checks the received band allocation period received from the class queue information storage. The amount of a band which can be allocated is determined according to the checked period for band allocation. A band allocator(300) re-allocates the remaining uplink bandwidth for each T-CONT type.
Abstract:
A hybrid optical transceiver module and a passive optical network comprising the same are provided to package an LD portion in a TOSA structure and package an SOA, a PD, and a WDM coupler in a PLC structure to make two packages into one, thereby solving an optical alignment problem caused by a narrow optical emission angle. A hybrid optical transceiver module is comprised of a first package(100) of a TOSA(Transmitter Optical Sub-Assembly) structure and a second package(200) of a PLC(Planar Lightwave Circuit) platform structure. The first package includes an LD(Laser Diode)(110), a first MPD(Monitor Photo Diode)(130), and a lens(120) for concentrating a transmission optical signal outputted from the LD to emit the transmission optical signal to the outside of the first package. The second package includes an SOA(Semiconductor Optical Amplifier)(210), a second MPD(240), a PD(Photo Diode)(220), an optical waveguide(232), and a WDM(Wavelength Division Multiplex) coupler(230). The SOA receives the transmission optical signal emitted from the first package to emit a high-power transmission optical signal to the outside. The second MPD monitors the high-power transmission optical signal. The PD receives a reception optical signal inputted through an optical fiber(250). The optical waveguide transmits the high-power transmission optical signal emitted from the SOA to the optical fiber. The WDM coupler transmits the reception optical signal to the PD and divides the high-power transmission optical signal and the reception optical signal. The first package and the second package are coupled with each other through optical alignment. A PON(Passive Optical Network) system includes a splitter for transceiving signals to an ONT(Optical Network Terminal) separatedly. The signal is in a TDMA(Time Division Multiplexing Access) type.
Abstract:
본 발명은 OLT 및 적어도 하나의 ONU로 구성된 수동형 광 네트워크 시스템에 있어서, 상기 OLT로부터 상기 ONU로의 하향 신호를 제 1 경로를 통하여 전송하고 상기 ONU로부터 상기 OLT로의 상향 신호를 제 2 경로를 통하여 전송하는 제 1커플러; 상기 제 1 커플러의 제 1 경로와 제 2 경로의 끝단과 각각 연결되는 일단과 상기 상향 신호와 상기하향 신호를 하나의 경로를 통하여 각각 전송하는 타단으로 구성된 제 2 커플러; 상기 제 1 경로상에 위치하여 상기 하향 신호의 손실을 보상하는 하향 방향 광 증폭기; 및 상기 제 2 경로상에 위치하여 상기 상향 신호의 손실을 보상하는 상향 방향 광 증폭기;를 포함하며, 상향 방향 광증폭기와 하향 방향 광증폭기로 상향 신호와 하향 신호의 지역기지국의 광분배부에서 발생되는 손실을 보상하여 수동형 광 네트워크 시스템의 광 가입자 수를 확장하는 방법을 제공한다. 수동형 광 가입자망, 광 증폭기, WDM 커플러
Abstract:
본 발명은 광 부호 분할 다중 접속 시스템(optical code division multiple access system, 이하 '광 CDMA 시스템'이라 함)에서 사용되는 광 송신기와 광 수신기 및 광 CDMA 신호 송수신 방법에 관한 것으로, 특히 비동기식 광 CDMA 시스템에서의 부호기(encoder)와 복호기(decoder) 및 광 CDMA 신호의 부호화/복호화 방법에 관한 것이다. 본 명세서에서 개시하는 광 CDMA 신호의 광 송/수신기는 송신 데이터를 부호화한 광 신호를 발생시키는 광원; 광 신호를 파장에 따라 분배하는 광 분배기; 각 광 신호에 대한 시간 부호를 특정 시간 부호에 따라 형성하여 광 신호의 일주 시간을 지연시키는 광 지연기; 광 지연기를 통과한 각 광 신호에 대한 파장 부호를 형성하고 광 지연기 내부의 다수 광 지연선을 통과한 각 광 신호의 파장을 파장 부호에 따라 다수 개 선별하는 파장 선별기; 광 신호를 자신과 반전 광 신호로 분리하는 광 분리기; 광 신호를 복호화하는 광 신호 복호화기; 반전 광 신호를 복호화하는 반전 광 신호 복호화기; 광 신호 복호화기에서 복호화 된 후 검출된 신호와 반전 광 신호 복호화기에서 복호화 된 후 검출된 신호간 차등 신호 세기를 생성하는 차등 합산기; 및 차등 신호 세기의 소정의 문턱 값 이상 여부로 상기 광 신호의 수신 적부를 판정하는 판정기를 포함하여 본 발명의 기술적 과제를 달성한다.
Abstract:
균형-변형 유사잡음(Balanced modified PN) 행렬코드가 적용된 이차원 파장/시간 영역 광 시디엠에이 시스템에 관한 것으로, 상기 균형 코드는 한 쌍의 변형 PN 코드들의 역 배타적 논리합 연산에 의해 새로운 행렬 형태의 광 CDMA 코드로 구성된다. 제안된 코드를 광 CDMA 시스템에 적용하여 인코딩과 디코딩을 수행하는 경우, 상기 코드의 서브그룹 수(M-1) 만큼의 채널들이 연결될 때는 간섭없는(MAI-free)시스템이 되고, 서브그룹 수의 2배의 채널들이 연결될 때에도 무결점(error-free) 시스템을 구성할 수 있다. 따라서, 동시 사용 가능한 채널 수가 기존의 방식에 비해 2배 증가되어, 광 CDMA의 경제성이 높아지게 된다.