Abstract:
본 발명은 높은 광학적 온과 오프의 비율을 갖는 양자우물 구조를 조합한 초고속 광 스위칭 소자 구조에 관한 것으로, 종래의 GaAs 계열의 양자 우물구조는 비교적 높은 비율을 가지나, 광전자와 격자등에 의한 소멸시간에 의해 수 나노초 내지 수십 나노초의 광 스위칭 시간을 가지므로, 일반적인 초고속 전자소자의 속도보다 느린 스위칭 시간을 갖는 문제가 있는데에 따라서, 본 발명은 이 두개의 양자 우물구조를 이용하여 하나는 표백현상에 의한 은의 역의 역할을 하는 기능을 갖고, 다른 하나는 흡수기능을 주어 수 피코초 이내의 짧은 스위칭 시간을 갖는다. 상기 두개의 우물구조는 기판위에 Al X Ga 1-X As층과 GaAs층이 교대로 되는 구조로서 스위칭의 효과는 조절광, 입사광, 투과광에 의해 동작되어 미래의 광통신과 광 컴퓨터인 정보통신 분야에 사용될 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: An electric optical polymer for a wavelength division multiplexing optical communication network, a high speed tunable selecting filter using multi-grating and their operating method are provided to enable implementation of a dense wavelength division multiplexing based optical communication and be used for an optical information storing device technique utilizing an optical refraction. CONSTITUTION: An optical waveguide(103) collects a plurality of lights made incident to a single mode. A Bragg grating unit passes only a light of a desired wavelength among the plurality of lights made incident along the optical waveguide(103) and reflects the remaining lights along the optical waveguide(103) to emit them externally. A proceeding waveform electrode(105) changes a region of a Bragg grating reflection wave by an electro-optical effect and transmits or reflects a specific wavelength selectively. A TEC(106) tunes the wavelength of the whole bragg reflection wave by using a heat optical effect of a polymer.
Abstract:
PURPOSE: An electric optical polymer for a wavelength division multiplexing optical communication network, a high speed tunable selecting filter using multi-grating and their operating method are provided to enable implementation of a dense wavelength division multiplexing based optical communication and be used for an optical information storing device technique utilizing an optical refraction. CONSTITUTION: An optical waveguide(103) collects a plurality of lights made incident to a single mode. A Bragg grating unit passes only a light of a desired wavelength among the plurality of lights made incident along the optical waveguide(103) and reflects the remaining lights along the optical waveguide(103) to emit them externally. A proceeding waveform electrode(105) changes a region of a Bragg grating reflection wave by an electro-optical effect and transmits or reflects a specific wavelength selectively. A TEC(106) tunes the wavelength of the whole bragg reflection wave by using a heat optical effect of a polymer.
Abstract:
본 발명은 열광학 효과를 이용하여 다중모드 광도파로에서 고차모드(high order modes)를 여기시킨 후 차모드만 필터링하는 기술로서, 광감쇄기의 감쇄 특성을 용이하게 조절할 수 있는 광도파로형 가변 광감쇄기를 구현하였다. 본 발명은 집적광학형 광감쇄기를 제공하므로 병렬 집적화가 용이하도록 하며, 광감쇄기 어레이(array) 제작에 유리한 직선 광도파로 구조이므로 기본손실이 낮고, 빛의 위상 변화를 이용하지 않기 때문에 광변조기나 스위치 형태의 소자에 비해 출력의 안정성이 높은 특징을 가진다. 또한, 광도파로(폴리머, 실리카)의 열광학 효과를 이용하여 동작하므로 외부의 전기적 제어가 용이할 뿐만 아니라, 다중모드 광도파로에서의 굴절률 섭동을 이용하므로 단일모드에서 동작하는 열광학 소자에 비해 소요 전력이 낮은 장점이 있다.
Abstract:
PURPOSE: A Mach-Zehnder interferometer type polarization-independent high molecule optical modulator/switch is provided to reduce the size of a system and the cost by implementing a polarization-independent optical modulator/switch using a falling characteristic of electric optical high polymer. CONSTITUTION: A Mach-Zehnder interferometer type polarization-independent high molecule optical modulator/switch includes a substrate(7) for manufacturing a waveguide. A waveguide's lower cladding layer(9) is formed on the substrate(7). A waveguide's upper cladding layer(11) is formed on the substrate(7). The first and second lower electrodes(18,19) pole both the arms and are located on an upper surface of the substrate(7) and at the lower cladding layer(9). The first and second upper electrodes(16,17) are located on the upper cladding layer(11) and poles one of a pair of the first and second lower electrodes(18,19) for poling. The direction of the poling electric field formed by the first upper and lower electrodes(16,18) is constructed to be vertical to the direction of the poling electric field formed by the second upper and lower electrodes(17,19).
Abstract:
PURPOSE: A polarization controller is provided to always separate the output light of an incident light by 50% by means of a characteristic of a mode separator by electrically negative-feedbacking the intensity of the output light until the intensity of the output light becomes identical so as to automatically control phases of the incident light. CONSTITUTION: A polarization controller includes an optical fiber polarization separator(2). The optical fiber polarization separator(2) outputs an input light having a given polarization to two ports having a linear polarization state. A waveguide type 2x2 mode separator(6) receives the two outputs from the optical fiber polarization separator(2) to separate of the two input lights with the difference in the phase of the two input light by 90 degree maintained, so that the power of the output light becomes 50% of the input lights regardless of the polarization state of the input lights. A phase matching feedback circuit(16) detects the intensity of the two output lights from the waveguide type 2x2 mode separator(6) to differential-amplify the intensity by the difference between them and then controls the phase of the input lights inputted to the waveguide type 2x2 mode separator(6) to obtain a stable output power regardless of the polarization of the input light.
Abstract:
PURPOSE: A distribution correcting optical device is provided to integrate various functions of an optical device by using a material which has a small light loss. CONSTITUTION: A distribution correcting optical device comprises input sections(11,21), wave dividing sections(12,22), an optical delaying section(13), a wave uniting section, and an output section. The input sections(11,21) input the light. The wave dividing sections(12,22) divide the irradiated light according to the wave. The optical delaying section(13) corrects the distribution of the wave. The wave uniting section unites the waves inputted in the optical delaying section(13) into a pulse. The output section outputs the pulse united in the wave uniting section.
Abstract:
본 발명은 광통신 시스템에 관한 것이다. 본 발명은 광 송신기로부터 멀리 떨어진 거리에 있는 광 텔레스코픽 수신기를 이용하여 광 송신기가 떨어진 거리에 상응하게 촛점거리를 가변시켜 광 송신기로부터 전송된 광신호를 광섬유를 통해서 수신하기 위한 것이다. 이와같은 본 발명은 대용량의 광통신을 할 수가 있고, 또한, 광 교환을 하는데 있어서 유리한 장점이 있다.
Abstract:
본 발명은 전기적 광확소자가 형성되는 기판(1); 상기 기판(1)상에 형성되는 하부 금속층(2); 상기 하부 금속층(2) 상에 광도파로가 형성된 폴리머 다층 박막(3); 상기 폴리머 다층 박막(3) 상의 패드영역에 형성되는 유전상수가 큰 패드용 폴리머층(4); 상기 폴리머 다층 박막(3) 상에 형성되되 광도파로 영역을 따라 형성된 좁은 마이크로고스트립 라인과, 상기 좁은 마이크로스트립 라인과 연결되어 상기 패드용 폴리머층(4) 상에서 형성된 넓은 마이크로스트립 라인을 갖는 상부 금속층(5)을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 전기광학소자의 전극패드 및 그 제조방법에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 아로마틱 폴리에스터계 비선형 광학 고분자 화합물 및 이를 이용하여 제조한 광소자에 관한 것으로, 유리전이온도가 160~200℃로 광소자 제작에 필요한 충분한 열적 안정성을 가지며, 그 물질의 합성이 용이하며, 분자구조의 유연성으로 인한 낮은 광전송 손실을 보이는 아로마틱 폴리에스터계 비선형 광학 고분자 화합물 및 이를 이용하여 제조한 광소자를 제공함을 목적으로 한다. 본 발명의 목적을 달성하기 위하여 비선형 광전자 화합물이 옆사슬에 공유결합된 아로마틱 디에시드 모노머와 다양한 치환체를 가진 아로마틱 디알콜 모노머를 직접 축합 반응시켜 하기 일반식(I), 및 (II)으로 표현되는 아로마틱 폴리에스터계 비선형 광학 고분자 화합물을 제조하고, 상기 화합물을 사용하여 상,하부 크래딩층과 코어층을 형성하고, 극화한 후 상부전극을 도파로를 따라 식각하여 광소자를 제조한다.
여기에서, X는 -C(CF 3 ) 2 , -C(CH 3 ) 2 , -Si(CH 3 ) 2 , -CO, -SO 2 -, -O-, -S-에서 선택된 1종이고, D는 O, NH, 알킬아민(NR 1 : R 1 =C 1 ~C 6 의 직선 알킬기임)에서 선택된 1종이고, B는 아무것도 없거나 CH=CH, N=N, C≡C에서 선택된 1종이고, A는 NO 2 , 트리시아노에틸렌, CN, SO 2 R 2 (R 2 =C 1 ~C 6 의 직선 알킬기임)에서 선택된 1종이고, a, b는 공중합체의 몰비로서 a+b=1이고, R은 C 1 ~C 20 의 직선 혹은 가지를 가진 알킬기이다. 본 발명의 아로마틱 폴리에스터계 비선형 광학 고분자 화합물은 큰 전기광학계수, 열적안정성을 가지며 광전송 손실이 낮고 박막 특성이 우수하고 다층 박막이 용이하며, 상기 아로마틱 폴리에스터계 비선형 광학 고분자 화합물을 이용하여 제조한 광소자는 신뢰도가 우수하고 낮은 구동전압에서 구동되는 이점이 있다.