Abstract:
본 발명은 나노 와이어 제조 방법에 관한 것이다. (가) 기판 상에 마스크층을 적층하고, 상기 마스크층을 패턴하여 스트라이프 구조로 패터닝 하는 단계; 및 (나) 상기 기판 및 상기 마스크층에 대해 산소 이온 주입 공정을 실시하여 상기 기판 내에 산소 이온 주입 영역을 형성시켜서 상기 기판 내에 함입되며, 상기 산소 이온 주입 영역에 의해 상기 기판과 분리된 나노 와이어 영역을 형성시키는 단계;를 포함하는 나노 와이어 제조 방법 및 pn 접합 구조를 포함하는 나노 와이어를 제공한다.
Abstract:
A display device includes a first substrate, light emitting elements formed over the first substrate, a second substrate facing the first substrate, and a sealing member between the first and the second substrate to combine them. The sealing member is patterned to expose the light emitting elements. The sealing member may include black colored material to improve contrast, and dehydrating material may be part of the device to absorb moisture and/or oxygen. Accordingly, the transmittance of light generated from the light emitting elements increases and the luminance of display device improves.
Abstract:
본 발명에 따른 레이블 제거 방법은, (a) 중간 주파수 fm의 데이터 신호로 변조되며 제1 주파수 f1 또는 제2 주파수 f2를 나타내도록 레이블 신호로 주파수 변조된 광신호를 수신하는 과정과; (b) 상기 제1 및 제2 주파수들이 각각 상기 중간 주파수가 포함되는 적어도 두 주파수들로 천이되도록 상기 수신된 광신호를 주파수 천이하는 과정과; (c) 상기 중간 주파수 이외의 주파수들을 제거하기 위해 상기 주파수 천이된 광신호를 필터링하는 과정을 포함한다. 레이블 교환, 마하-젠더 변조기, 양측파대 변환, 대역통과필터
Abstract:
본 발명에 따른 오프셋 직교위상편이 변조 방법을 이용한 광송신기는, 입력된 광을 제1 데이터로 위상 변조하여 생성된 제1 신호광을 출력하기 위한 제1 위상 변조기와; 상기 제1 데이터를 1/2 비트 지연시킨 파형의 제2 데이터를 입력받으며, 입력된 광을 상기 제2 데이터로 위상 변조하여 생성된 제2 신호광을 출력하기 위한 제2 위상 변조기와; 상기 제1 및 제2 신호광간에 기설정된 위상차를 주기 위한 위상 지연기와; 위상차를 갖는 상기 제1 및 제2 신호광들을 결합하여 출력하기 위한 광커플러를 포함한다. 직교위상편이 변조, 광송신기, 마하젠더 변조기, 지연기
Abstract:
본 발명은 마스크나 미세 패턴 없이 나노 입자를 이용하여 나노 스케일의 PN 접합 소자 또는 CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor)와 같은 나노 스케일의 반도체 소자를 제조하는 방법을 개시한다. 본 발명에 따른 나노 스케일의 반도체 소자 제조 방법은, 반도체 기판 위에 다수의 나노 입자들을 고르게 분산시키는 단계; 상기 나노 입자들을 덮도록 상기 반도체 기판 위에 절연층을 형성하는 단계; 상기 절연층 및 나노 입자들의 상면을 부분적으로 제거하는 단계; 상기 절연층 내의 나노 입자들을 선택적으로 제거하는 단계; 및 상기 나노 입자들이 제거된 부분들을 통해 상기 반도체 기판을 부분적으로 도핑함으로써, 상기 반도체 기판 내에 도핑된 반도체층들을 부분적으로 형성하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 듀오바이너리 변조기법을 이용한 광 듀오바이너리 전송장치에 관한 것이다. 본 발명의 편광 변조기를 이용한 광 듀오바이너리 전송장치는 입력되는 이진 데이터 신호를 코딩하는 프리코더와; 상기 코딩된 이진 데이터 신호의 대역폭을 제한하여 삼진신호로 변환시키는 저역통과필터와; 광(light)을 발생시키는 광원과; 상기 삼진신호에 따라, 상기 광원에 의해 출력된 광의 편광을 변조시키는 편광 변조기와; 상기 편광 변조된 광 신호 중 특정 방향의 광 신호만 투과시키는 편광기를 포함하여 구성됨을 특징으로 한다. 본 발명에 의하면, 기존의 광 듀오바이너리 송신기가 대칭구조를 가짐으로 인해 야기되었던 전기 소자의 대칭성 조건이 요구되지 않아 광 듀오바이너리 신호의 신뢰성을 향상시킬 수 있으며, 협대역 광학 필터를 사용하지 않음으로써 광 전송장치의 구현 비용을 절감할 수 있다. 듀오바이너리, 편광 변조, 대역폭, 편광축, 편광 의존
Abstract:
본 발명은 광신호를 발생시키는 광송신기에 있어서, 이진 데이터 전기 신호를 코딩하는 프리코더와, CW(continuous wave) 광을 발생시키는 CW 광원과, 상기 CW 광원으로부터의 광 신호를 상기 프리코더의 출력 전기 신호에 따라 그 위상을 변조시키는 광위상 변조기와, 상기 광위상 변조기로부터의 출력을 복굴절시켜 출력하는데, 상기 굴절률 차이가 이진 전기 신호의 한 비트 주기에 해당하는 복굴절 양을 지닌 복굴절 소자와, 상기 복굴절 소자로부터 출력되는 광신호가 인가되면 특정 편광 방향의 광 신호만을 투과하는 편광기를 구비한다.
Abstract:
평판표시장치는 기판, 유기전계 발광소자, 저융점 금속층 및 복합 무기막을 포함한다. 상기 유기전계 발광소자는 제1 전극, 상기 제1 전극에 대향하는 제2 전극 및 상기 제1 전극과 상기 제2 전극의 사이에 배치되어 전류의 흐름에 따라 광을 발생시키는 유기 발광층을 포함하고, 상기 기판 상에 배치된다. 상기 저융점 금속층은 상기 유기전계 발광소자 상에 배치되어 상기 유기전계 발광소자를 보호하고, 녹는점이 300℃이하이다. 상기 복합 무기막은 상기 저융점 금속층 상에 배치되어 상기 저융점 금속층 및 상기 유기전계 발광소자를 보호하고, 둘 이상의 무기물들이 믹싱(Mixing)된 무기재료를 포함한다. 따라서, 상기 유기전계 발광소자의 특성이 향상되고, 제조공정(Manufacturing Process)이 단순해진다.
Abstract:
평판표시장치는 주기판, 유기전계 발광소자, 유기완충박막 및 보호층을 포함한다. 상기 유기전계 발광소자는 제1 전극, 상기 제1 전극에 대향하는 제2 전극 및 상기 제1 전극과 상기 제2 전극의 사이에 배치되어 전류의 흐름에 따라 광을 발생시키는 유기 발광층을 포함하고, 상기 주기판 상에 배치된다. 상기 유기완충박막은 상기 유기전계 발광소자 상에 배치되며, 절연성 무기입자들을 포함한다. 상기 보호층은 상기 유기완충박막 상에 배치되어 상기 유기전계 발광소자를 보호한다. 따라서, 상기 평판표시장치가 상기 절연성 무기입자들을 포함하는 상기 유기완충박막을 포함하여 상기 유기전계 발광소자를 불순물 또는 외부충격으로부터 보호하고 상기 유기전계 발광소자의 열적 변형을 방지한다.
Abstract:
PURPOSE: A bi-directional wavelength division multiplexed passive optical network and a method for allocating its wavelength band are provided to minimize degradation of an optical communication system by effectively allocating a wavelength band. CONSTITUTION: In case of downlink transmission, optical signals each with a different wavelength outputted from the N number of bi-directional transmitter/receiver module(111) positioned in a central base station(110) are multiplexed by the 1xN AWGs(Array Waveguide Gratings)(112), transmitted to a local base station(120) through a single optical fiber(113), demultiplexed by the 1xN AWGs(114) of the local base station(120), and transmitted to a subscriber unit(130) through a single optical fiber(115), so as to be detected as an electrical signal by the N number of bi-directional transmitter/receiver module(116). In case of uplink transmission, optical signals each with a different wavelength outputted from the N number of bi-directional transmitter/receiver module(116) of the subscriber unit(130) are transmitted to the local base station(120) through the single optical fiber(115), multiplexed by the 1xN AWGs(114), transmitted to the central base station(110) through the single optical fiber(113), and demultiplexed by the 1xN AWGs(112), so as to be detected as an electrical signal by the N number of bi-directional transmitter/receiver module(111).