Abstract:
본 발명은 다중모드 간섭형(Multi-Mode Interference : MMI) 구조 및 자기 광학 물질로 이루어진 클래딩층 이용하여 광 진행시 발생하는 불필요한 반사광들을 제거하고 단길이 집적화가 가능한 MMI 구조의 집적 광 아이솔레이터를 구현하는 것으로서, 광의 진행방향에 따라 광학적 성질들이 변화하는 비가역적 위상변위 효과를 이용한다. 광도파로 형태의 광 아이솔레이터를 구현하기 위해서는 입력되는 광을 동일한 파워를 가지는 두개의 광도파로로 나눠야 한다. 즉, 광 아이솔레이터 소자의 길이를 줄이기 위해서는 입력광을 두개의 도파로로 분리하는데 필요한 길이가 짧아져야 한다. MMI 구조의 광도파로는 입력광을 두개의 도파로로 나누는데 필요한 길이가 마하 젠더 형태의 광도파로보다 훨씬 짧기 때문에 광 아이솔레이터 소자의 길이를 줄일 수 있게 된다. 또한 MMI 구조는 제작상의 허용오차가 크므로 제작이 용이한 장점을 가진다.
Abstract:
반도체 자기광학 집적 광 아이솔레이터는 자기 물질의 광학적 특성인 광의 진행 경로 방향이 달라질 때 발생하는 비가역적 위상변위를 이용하여 광 도파로의 클래딩 층이나 가이딩 층이 자기물질로 구성된 마하젠더(Mach-Zehnder) 형태의 집적 광 아이솔레이터로 구현하고 있다. 이런 비가역적 위상변위을 일으키는 기본적인 요소는 자기 물질이 가지고 있는 패러데이 회전(Faraday rotation) 때문이다. 그러므로, 단길이의 집적화된 광 아이솔레이터를 제작하기 위해서는 큰 패러데이 회전 값이 필수적이다. 하지만 벌크 상태의 자기 물질은 패러데이 값이 크지 않기 때문에 아이솔레이터를 제작하기 위해서는 수 ㎜ 단위의 길이가 필요하다. 본 발명은 자기 광학적 물질과 유전체 물질이 주기적인 구조를 가지는 자기 광자 결정을 이용한 집적 광 아이솔레이터를 구현한다. 이로 인해, 자기 광자 결정은 벌크 상태의 자기 물질보다 큰 패러데이 회전 값을 가지게 되어 비가역적 위상변위가 커지게 된다. 집적 광 아이솔레이터의 제작시 소자의 길이를 줄일 수 있어 단길이 집적화가 가능하다. 따라서, 마하젠더 형태의 광 아이솔레이터 소자의 길이를 줄이기 위해서 큰 패러데이 회전 값을 가지는 자기 광자 결정을 이용한 것이다.
Abstract:
본 발명은 B형 간염 표면항원 preS2의 에피토프 태깅을 이용한 단백질의 면역화학적 분석 방법에 관한 것으로, 단백질을 코딩하는 뉴클레오티드 서열의 5′또는 3′말단에 B형 간염 표면 항원 preS2의 에피토프를 코딩하는 뉴클레오티드 서열을 삽입하여 에피토프로 태깅된 융합 단백질을 생산하고, 모노클로날 항체 H8을 이용하여 연구대상 단백질을 면역화학적으로 감지 및 분리하는 방법이다. 이 방법에 의해 연구 대상 단백질의 특정 항체가 없어도 이를 쉽게 감지 및 분리할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 다중모드 간섭형(Multi-Mode Interference : MMI) 구조 및 자기 광학 물질로 이루어진 클래딩층 이용하여 광 진행시 발생하는 불필요한 반사광들을 제거하고 단길이 집적화가 가능한 MMI 구조의 집적 광 아이솔레이터를 구현하는 것으로서, 광의 진행방향에 따라 광학적 성질들이 변화하는 비가역적 위상변위 효과를 이용한다. 광도파로 형태의 광 아이솔레이터를 구현하기 위해서는 입력되는 광을 동일한 파워를 가지는 두개의 광도파로로 나눠야 한다. 즉, 광 아이솔레이터 소자의 길이를 줄이기 위해서는 입력광을 두개의 도파로로 분리하는데 필요한 길이가 짧아져야 한다. MMI 구조의 광도파로는 입력광을 두개의 도파로로 나누는데 필요한 길이가 마하 젠더 형태의 광도파로보다 훨씬 짧기 때문에 광 아이솔레이터 소자의 길이를 줄일 수 있게 된다. 또한 MMI 구조는 제작상의 허용오차가 크므로 제작이 용이한 장점을 가진다.
Abstract:
반도체 자기광학 집적 광 아이솔레이터는 자기 물질의 광학적 특성인 광의 진행 경로 방향이 달라질 때 발생하는 비가역적 위상변위를 이용하여 광 도파로의 클래딩 층이나 가이딩 층이 자기물질로 구성된 마하젠더(Mach-Zehnder) 형태의 집적 광 아이솔레이터로 구현하고 있다. 이런 비가역적 위상변위을 일으키는 기본적인 요소는 자기 물질이 가지고 있는 패러데이 회전(Faraday rotation) 때문이다. 그러므로, 단길이의 집적화된 광 아이솔레이터를 제작하기 위해서는 큰 패러데이 회전 값이 필수적이다. 하지만 벌크 상태의 자기 물질은 패러데이 값이 크지 않기 때문에 아이솔레이터를 제작하기 위해서는 수 ㎜ 단위의 길이가 필요하다. 본 발명은 자기 광학적 물질과 유전체 물질이 주기적인 구조를 가지는 자기 광자 결정을 이용한 집적 광 아이솔레이터를 구현한다. 이로 인해, 자기 광자 결정은 벌크 상태의 자기 물질보다 큰 패러데이 회전 값을 가지게 되어 비가역적 위상변위가 커지게 된다. 집적 광 아이솔레이터의 제작시 소자의 길이를 줄일 수 있어 단길이 집적화가 가능하다. 따라서, 마하젠더 형태의 광 아이솔레이터 소자의 길이를 줄이기 위해서 큰 패러데이 회전 값을 가지는 자기 광자 결정을 이용한 것이다. 자기 광자 결정(Magnetic Photonic Crystal), 패러데이 회전, 집적 광 아이솔레이터, 비가역적 위상변위, 마하젠더(Mach-Zehnder) 간섭계