Abstract:
양자점 형성 방법을 제공한다. 본 발명은 InP 기판 상에 상기 InP와 격자정합한 완충층을 형성하는 것을 포함한다. 상기 완충층 상에, 서로 격자부정합이 큰 물질층인 In(Ga)As 물질층과, InAl(Ga)As 물질층 또는 In(Ga, Al, As)P 물질층을 순차적으로 교번하여 증착함으로써 In(Ga, Al)As 또는 In(Ga, Al,P)As 양자점을 형성한다. 이렇게 본 발명은 격자 부정합에 의한 자발 형성 방법과 교번 증착에 의한 교번 성장법을 동시에 이용하여 균일도가 우수한 양질의 양자점을 형성할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 반도체 레이저 다이오드 및 그 제조방법에 관한 것으로, 기판 상에 형성되는 하부 클래딩층과, 상기 하부 클래딩층 상에 광도파층, 활성층, 상부 클래딩층 및 오옴 접촉층이 순차적으로 적층되어 이루어지며, 좌우의 채널 식각에 의해 형성된 소정 폭을 갖는 릿지와, 상기 릿지의 폭을 조절하기 위해 상기 상부 및 하부 클래딩층의 표면부에 형성되는 산화층과, 상기 릿지의 좌/우측 채널에 각각 형성되는 유전체층과, 상기 전체구조의 상부에 상기 릿지 및 상기 유전체층을 감싸도록 형성되는 상부 전극층과, 상기 기판의 하단에 형성되는 하부 전극층을 포함함으로써, 기존의 반도체 레이저 다이오드의 제작공정에 비해 간단하며, 습식 산화시간의 조절에 의해서 릿지의 폭을 자유롭게 조절할 수 있을 뿐만 아니라 자동으로 오옴 접촉면을 형성할 수 있는 효과가 있다. 반도체 레이저 다이오드, RWG, 산화층, 오옴 접촉층, 양자점, 릿지
Abstract:
자가 발진 통신 모듈을 제공한다. 본 발명은 광소자, 태양 전지 및 고주파 무선 통신 소자가 단일 집적된 자가 발진 통신 소자를 포함한다. 상기 광소자의 활성층을 In(Ga)As 양자점으로 구성하면, 800nm에서 1600nm에 이르는 넓은 대역폭의 통신 파장을 얻을 수 있고, 광변조 특성 또한 초당 20기가비트(Gbps) 이상의 고속 신호를 전달할 수 있다. 상기 태양 전지의 광흡수층으로 밴드갭이 실리콘에 비해 상대적으로 크면서 가시광 흡수 효율이 높은 InGa(Al)P 물질층으로 형성하여 작은 수광면적에서도 고효율의 전류생성이 가능하게 된다. 이에 따라, 본 발명은 태양 전지를 이용하여 극지나 사막과 같은 곳에서 외부 전원 장치가 없더라도 항상 동작이 가능함과 아울러 넓은 대역폭의 광통신 및 고주파 무선 통신이 가능하다.
Abstract:
PURPOSE: A method for forming a quantum dot of a good quality by using a stress layer is provided to remarkably improve uniformity of an In(Ga)As quantum dot and greatly increase the intensity of light emission by sequentially forming a buffer layer and a thin InxGa1-xAs stress layer on an InP substrate and by forming the In(Ga)As quantum dot on the thin InxGa1-xAs stress layer. CONSTITUTION: A buffer layer(3) is formed on an InP substrate(1). An InxGa1-xAs stress layer(5) is formed on the buffer layer. The In(Ga)As quantum dot(7) is formed on the InxGa1-xAs stress layer.
Abstract translation:目的:提供通过使用应力层形成质量良好的量子点的方法,以显着提高In(Ga)As量子点的均匀性,并且通过依次形成缓冲层和薄层来大大提高发光强度 In x Ga 1-x As应力层,并且通过在薄的In x Ga 1-x As应力层上形成In(Ga)As量子点。 构成:在InP衬底(1)上形成缓冲层(3)。 在缓冲层上形成In x Ga 1-x As应力层(5)。 In(Ga)As量子点(7)形成在In x Ga 1-x As应力层上。
Abstract:
PURPOSE: A fiber module used for a PL measurement apparatus is provided to condense light without a lens by using a fiber mount and is provided to split light emitted from a sample without a conventional coupler or plural optical parts by using a bundle of fiber. CONSTITUTION: A fiber module used for a PL measurement apparatus includes a first adaptor, a second adaptor, and a third adaptor. The first adaptor transmits light generated from a laser to optical fiber. The second adaptor includes a part for projecting light transmitted on a measurement object and a part for condensing light. The third adaptor transmits the condensed light to a spectroscope(10). The first adaptor has a cylinder-type internal structure. The first adaptor allows light to be condensed to optical fiber without a lens. The second adaptor has a plurality of optical fiber. The third adaptor arranges a bundle of optical fiber as a line-type slit form.
Abstract:
PURPOSE: A Deskewing buffer device for a rake receiver is provided to buffer symbols modulated by each receiver, and to monitor delay states of delay paths to control the buffer in order that data symbols outputted from all receivers become the same data symbols. CONSTITUTION: An output of a correlator outputted from a demodulator is inputted to a switch box(101). The switch box(101) receives an RTD(Round Trip Delay)(121) for a path of a signal received to the demodulator. According to values of the RTD(121), control signals(120) for buffers(106,107,108,109) located to a rear terminal of the switch box(101) are generated. The control signals(120) select buffer signals of a front terminal, and select signals directly output from the switch box(101).
Abstract:
PURPOSE: A structure of a rake receiver in a CDMA(Code Division Multiple Access) system is provided to share a PN(Pseudo Noise) code generator with many receivers. Therefore, a receiver structure is simplified, and a circuit design is easy. CONSTITUTION: An initial synchronous device controls phases of transmitter PN(Pseudo Noise) codes and receiver PN codes. A synchronous tracer traces the synchronous tracer, and maintains the synchronization. A back diffusion/data demodulator performs a back diffusion for receiving signals synchronized through the synchronous tracer, and demodulates the receiving signals. A combiner combines the modulated signals, and outputs last-demodulated signals. The synchronous tracer comprises as follows. A PN(Pseudo Noise) code generator(41) generates PN(Pseudo Noise) codes for acquiring synchronization of a transceiving period. A buffer(42) is composed of many resisters in which the shifted PN codes are stored. PN selection controllers(44-1,44-n) select one of the PN codes stored in the buffer(42). Sample selectors(43-1,43-n) select one of data samples inputted by an over sampling. Early correlator/late correlator(45-1, 45-n/46-1,46-n) receive early PN codes and late PN codes, and calculate each correlation value. Value control oscillators raise each outputs of the early correlator/late correlator(45-1,45-n/46-1,46-n), and receive calculated results through loop filters(49-1,49-n), then control phases of local PN codes. The PN selection controllers(44-1,44-n) receive the PN codes completely synchronized through the value control oscillators to the back diffusion/data demodulator, and demodulate data.
Abstract:
본 발명은 서비스 영역이 작은 셀에 서비스 영역이 큰 셀을 중첩 시켜 빠른 이동성을 갖는 이동 단말에 의해 발생되는 잦은 핸드 오프를 핸드 오프 발생 전에 이동 속도를 구분하여 서비스 영역이 큰 셀로 핸드 오프(수직 핸드 오프) 시킴으로서 핸드 오프 수를 현저히 줄일 수 있는 이동 단말의 상대 속도 검출 방법에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 CDMA방식을 적용한 이동통신 시스템에서의기지국용 채널카드에 관한 것으로, 특히 기지국 제어기(7) 또는 교환기(9)와의통신선로를 형성시키기 위한 스위칭수단과, 상기 스위칭수단을 통한 데이터 통신시 데이터의 정합을 위한 소정갯수의 통신제어기와, 안테나(3)를 통해 이동국과의 통신채널의 변복조를 담당하는 소정갯수의 변복조수단과, 임의의 통신 채널특성에 맞는 변복조 주파수 대역을 형성하기 위하여 상기 변복조수단들의 변복조기능을 제어하는 주제어기 및 상기 주제어기와 상기 변복조수단 또는 통신 제어기간의 통신을 위한 통신설로 정합기능의 디코더논리회로를 포함하는 것을 특징으로 하는 CDMA방식을 적용한 통신시스템의 기지국용 다기능 채널카드 장치 및 그 제어 방법을 제공하면, 기존의 채널카드가 한 카드당 두 개의 채널만을 지원할 수 있도록 구성되어있으므로 인해 평균 수백개의 채널을 유지해야 하는 기지국의 설치 및 유지보수에 상당한 어려움을 해소하는 효과가 있다.