Abstract:
기존 광대역 테라헤르츠 분광시스템의 핵심부품인 PCA 및 포토믹서의 현존하는 제한적인 요소를 근본적으로 해결한 포토믹서 및 그의 제조방법을 제시한다. 제시된 포토믹서는 기판의 상면에 형성되되 광이 입사되는 영역에 형성된 활성층, 및 기판의 상면에 형성되되 광이 입사되는 영역을 제외한 나머지 영역에 형성된 열전도층을 포함한다. 활성층은 메사형 단면을 갖도록 형성되고, 열전도층은 광이 입사되는 영역을 제외한 영역에 MOCVD법으로 재성장되어 평탄화된 표면을 갖게 된다.
Abstract:
본 발명은 각 영역에 회절격자를 포함하는 두 개의 DFB 영역과 위상 변조 영역으로 구성된 다중 영역 DFB 레이저 소자를 이용하는 테라헤르츠파 발생 방법에 관한 것이다. 기판 상에 하부 도파로, 상기 하부 도파로 상부에 활성층 및 상기 활성층 상부에 상부 도파로를 포함하는 제1 DFB 영역에 제1 회절 격자를 형성하는 단계, 상기 기판 상에 형성된 상기 하부 도파로, 상기 활성층 및 상기 상부 도파로를 포함하며 상기 제1 DFB영역과 이격 거리에 위치된 제2 DFB 영역에 제2 회절 격자를 형성하는 단계, 상기 제1 회절 격자가 형성된 제1 DFB영역과 상기 제2 회절 격자가 형성된 제2 DFB영역 사이에 위상 변조 영역을 형성하는 단계, 상기 제1 회절 격자가 형성된 제1 DFB 영역에 제1 전류를 공급하고, 상기 제2 회절 결자가 형성된 제2 DFB 영역에 제2 전류를 공급하여 상기 제1 DFB 영역 및 상기 제2 DFB 영역에서 제1 발진파 및 제2 발진파를 발생시키는 단계, 상기 위상 변조 영역에 위상 조정 전류를 공급하여 상기 제1 발진파 및 제2 발진파의 위상을 조정하는 단계 및 상기 위상이 조정된 제1 발진파 및 제2 발진파를 포토믹싱하는 단계를 포함하되, 상기 제1 발진파 및 제2 발진파의 브래그 파장 차이에 비례하여 상기 제1 발진파의 발진파장은 감소하고 상기 제2 발진파의 발진파장은 증가하는 것을 특징으로 하는 테라 헤르츠파를 발생하는 방법을 제공할 수 있다. 전술한 바와 같은 방법으로 생성되는 테라헤르츠파는 , 각각 회절격자의 주 기 차이를 변화시킴으로써 다중 영역 DFB 레이저에서 방출하는 두 모드의 주파수 차이를 매우 낮은 주파수에서 THz 영역까지 변화시킬 수 있다. 다중 영역 DFB LD, 테라헤르츠파 생성, 회절격자
Abstract:
A multiple section DFB(Distributed FeedBack) laser device, a manufacturing method thereof, and a method for generating tera hertz waves are provided to vary a frequency difference of two modes discharged from a multiple section DFB laser device, from a low frequency to a tera hertz frequency by varying a periodic difference of a complex-coupled diffraction grating. A multiple section DFB laser device includes an active layer(110), a first DFB section, a second DFB section, and a phase modulation section. The active layer(110) is formed on an upper part of a substrate(101). The first DFB section is formed on one region of an upper part and a lower part of the active layer(110), and has a plurality of first diffraction gratings. The second DFB section is formed to be spaced apart from the first DFB section, and has a plurality of second diffraction gratings which are formed on one region of the lower part and the upper part of the active layer(110). The phase modulation section is formed between the first DFB section and the second DFB section. The first and second DFB sections have a waveguide(102) which is formed on the substrate(101), a first SCH(Separate Confinement Hetero) layer(109a) which is formed on the waveguide(102) of the lower part of the active layer(110), and a second SCH layer(109b) which is formed on the active layer(110).
Abstract:
A method for generating terahertz waves using a DFB(Distributed feedback) laser device is provided to change difference between two mode frequencies emitted from a multiregional DFB laser device from a low frequency to a THz region by changing period difference of a diffraction grating. A first diffraction grating is formed in a first DFB region including a lower waveguide(102) on a substrate(101), an active layer(110) formed on the lower waveguide, and a waveguide on the active layer. A second diffraction grating is formed in a second DFB region which is separated from the first DFB region and includes the lower waveguide, the active layer, and the upper waveguide on the substrate. A phase tuning section is formed between the first DFB region with the first diffraction grating and the second DFB region with the second diffraction grating. A first oscillating wave and a second oscillating wave are generated in the first and second DFB regions by supplying a first current to the first DFB region with the first diffraction grating and a second current to the second DFB region with the second diffraction grating. The phases of the fist and second oscillating waves are controlled by supplying a phase control current to the phase tuning section. The first and second oscillating waves with controlled phases are photo-mixed.
Abstract:
The present invention relates to a beating signal monitoring module, and a terahertz wave generator and an optical signal monitoring device including the same. The beating signal monitoring module according to the present invention comprises: a non-linear unit for generating an optical signal, including four wave mixing (FWM) light, in response to a beating signal generated based on first and second light; a filter unit for separating the FWM light from the optical signal and outputting the separated FWM light; and a monitoring unit for monitoring the beating signal by using the separated FWM light. According to the beating signal monitoring module, and the terahertz wave generator and the optical signal monitoring device including the same of the present invention, the beating signal generated by using two lasers can be efficiently monitored by using the FWM signal.
Abstract:
The present invention relates to a terahertz wave generating module and a terahertz wave detecting device including the same. The terahertz wave generating module according to the present invention comprises: a bidirectional light source which provides a first dual-mode beam in a first direction and a second dual-mode beam in a second direction; a forward lens unit which focuses the first dual-mode beam; a photomixer unit which converts the first dual-mode beam focused by the forward lens unit into a terahertz wave, and outputs the converted terahertz wave; a backward lens unit which focuses the second dual-mode beam; and a light output unit which uses the second dual-mode beam focused by the backward lens unit as a light signal, wherein the bidirectional light source, the forward lens unit, the photomixer unit, the backward lens unit, and the light output unit are integrated in a housing. The terahertz wave generating module and the terahertz wave detecting device including the same according to the present invention may have a small size and efficiently monitor generated terahertz waves.
Abstract:
본 발명은 표적 바이오 물질 검출 키트 및 표적 바이오 물질 검출 방법에 관한 것으로서, 더욱 구체적으로는 공진 반사광 필터 및 나노 복합체를 포함하는 표적 바이오 물질 검출 키트를 제공한다. 본 발명의 표적 바이오 물질 검출 키트 및 표적 바이오 물질 검출 방법을 이용하면, 공진 반사광 필터로부터 나오는 반사/투과 스펙트럼 상의 피크 위치의 이동을 현저히 크게 만들어 줌으로써 표적 바이오 물질의 검출 및 정량이 용이하고, 적은 시료로도 정확한 측정이 가능하게 하는 효과가 있다. 공진 반사광 필터, 나노 입자, 연결 물질, 나노 복합체
Abstract:
A silicon bio sensor which is easy to integrate or joint with a silicon electronic element is provided to massively produce with low cost. A silicon bio sensor comprises: a light emitting layer which changes the wavelength of light according to the absorption of bio material; an electron injection layer(120) which makes electrons flow into the light emitting layer; a hole injection layer(130) which make holes flow into the light emitting layer; The bio material is an antibody(140) and antigen(150). The light emitting layer is implemented with silicon nitride(SiN). A method for manufacturing the silicon bio sensor comprises: a step of depositing a type one silicon film, a silicon nano crystalline, and a type two silicon film in order on the surface of upper side of silicon substrate; a step of etching the type one silicon film, silicon nano crystalline, and type two silicon film to form the hole injection layer, light emitting layer and electron injection layer; a step of forming a type two electrode on the surface of the electron injection layer; and a step of form a type one electrode at both edge of surface of upper side of the silicon substrate and center area of surface of lower side.