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동의어 포함
목차
[표제지 등]=0,1,2
인사말씀=1,3,2
제출문=3,5,2
요약문=5,7,22
본문목차=27,29,2
표목차=29,31,1
그림목차=30,32,3
제1장 서론=33,35,3
제1절 연구의 목적 및 필요성=35,37,4
제2절 연구의 범위=38,40,2
제3절 보고서 체계=39,41,2
제2장 다채널 광통신시스템 표준화 현황 분석=41,43,3
제1절 개요=43,45,1
제2절 표준화 연구 활동=43,45,2
제3절 다채널 광통신 표준화 목표 및 내용=44,46,7
제4절 한국정보통신기술협회(TTA) 단체 표준안=51,53,4
제3장 Butt 결합형 모드 사이즈 변환기 집적 레이저의 구조 분석=55,57,3
제1절 개요=57,59,3
제2절 해석 방법=59,61,16
제4장 모드변환기 집적 협소 방사각 레이저 어레이 기술 및 구조 설계=75,77,3
제1절 개요 및 연구동향=77,79,6
제2절 모드 변환기 집적 레이저의 동작원리=83,85,2
제3절 수평 방향으로 taper된 광모드변환기 집적 레이저 구조 해석=85,87,6
제4절 수평 방향으로 taper된 광모드변환기 집적 레이저 구조 해석=90,92,13
제5절 결론=102,104,3
제5장 모드 변환기 집적 8채널 반도체 레이저 어레이 모듈의 제작 및 특성 측정=105,107,3
제1절 서론=107,109,2
제2절 횡 방향 비대칭 활성층 구조의 반도체 레이저를 기본으로 한 8채널 레이저 어레이의 제작 및 특성=108,110,10
제3절 종 방향 비대칭 활성층 구조의 반도체 레이저를 기본으로 한 8채널 반도체 레이저 어레이의 제작 및 특성=118,120,6
제4절 무반사(Antireflection) 박막층의 형성=124,126,5
제5절 8채널 모드변환기 집적 반도체 레이저 어레이 모듈 패키징 및 특성=129,131,12
제6장 결론=141,143,4
영문 약어표=145,147,4
부록=149,151,5
(그림2-3-1) ITU-T의 다채널 광통신 표준화 단계=50,52,1
(그림2-4-1) 단일 채널 시스템에 대한 시스템의 복합기능 표현=53,55,1
(그림2-4-2) 다채널 시스템에 대한 시스템의 복합기능 표현=53,55,1
(그림3-2-1) SSC-LD 해석에 사용된 모델=62,64,1
(그림3-2-2) 해석 순서도=63,65,1
(그림3-2-3) BJT 광결합으로 구성된 SSC-FP-LD의 해석 개념도=64,66,1
(그림3-2-4) 발진모드의 활성영역과 SSC영역과의 광강도결합율이 27% radiation mode 의 단면에서의 광출력의 투과율을 55%로 가정한 경우의 SSC-LD의 I-L 특성=66,68,1
(그림3-2-5) 활성영역과 SSC 영역과의 광강도결합율이 27% radiation mode 의 단면 광출력의 투과율을 55%로 가정한 경우의 SSC-LD 의 내부 2차원 광강도 분포=67,69,1
(그림3-2-6) 발진모드의 활성영역과 SSC 영역과의 광강도결합율이 27% radiation mode 의 단면에서의 광출력의 기여할 수 있는 투과율을 55%로 가정한 경우의 SSC-LD 의 내부2차원 내부캐리어 분포=68,70,1
(그림3-2-7) 활성영역과 SSC영역 사이의 발진모드의 광 결합율에 따른 종방향의 내부 광 강도 분포=69,71,1
(그림3-2-8) 활성영역과 SSC영역 사이의 발진모드의 광 결합율에 따른 발진 개시 전류=70,72,1
(그림3-2-9) Cout(이미지참조)에 따른 LD 활성영역에서의 Slope efficiency=71,73,1
(그림3-2-10) average coupling efficiency Cout(이미지 참조)에 따른 SSC영역의 단면(front facet)으로 부터의 광출력 Pf(이미지참조) 와 활성영역의 단면(rear facet)으로 부터의 광출력 Pr(이미지참조)의 비=72,74,1
(그림3-2-11) average coupling efficiency Cout(이미지 참조)에 따른 SSC영역의 단면(front facet)으로 부터의 광출력의 slope efficiency=73,75,1
(그림4-3-1) Lateral tapered SC-LD의 해석 구조=86,88,1
(그림4-3-2) Lateral tapered SC-LD의 We(이미지참조)에 따른 mode mismatching loss변화=87,89,1
(그림4-3-3) Lateral tapered SC-LD의 n에 따른 mode mismatching 손실 변화=89,91,1
(그림4-3-4) Lateral tapered SC-LD의 L에 따른 mode mismatching 손실 변화=90,92,1
(그림4-4-1) Vertical tapered SC-LD 해석 방법=92,94,1
(그림4-4-2) Vertical tapered SC-LD 해석 구조도=93,95,1
(그림4-4-3) Conventional laser의 near field 분포=94,96,1
(그림4-4-4) Vertical tapered SC-LD의 n에 따른 mode mismatching loss 변화=97,99,1
(그림4-4-5) Type A taper 구조에서의 Lt(이미지참조)에 따른 mode mismatching loss 변화=99,101,1
(그림4-4-6) Taper 도파로 길이 L에 따른 mode mismatching loss 변화=100,102,1
(그림4-4-7) Taper 길의 L과 taper profile factor n에 따른 mode mismatching loss 변화=103,105,1
(그림4-4-8) Lateral tapered SC-LD far field pattern의 FWHM(L=200㎛)=104,106,1
(그림5-2-1) 전면전국 LD의 I-L 및 광출력 특성=110,112,1
(그림5-2-2) 협소방사각을 갖는 수평형 모드변화기 집적 반도체 레이저의 구조=111,113,1
(그림5-2-3) 수평형 빔 크기 변환기를 집적한 협속방사각 레이저의 단면 SEM 사진=113,115,1
(그림5-2-4) 8채널 어레이 레이저 칩 바 사진=114,116,1
(그림5-2-5) 수평형 빔 크기 변환기를 집적한 협소방사각 레이저의 I-L 및 광출력 특성=114,116,1
(그림5-2-6) 수평형 빔 크기 변환기를 집적한 협소방사각 레이저의 방사각 (Far field angle) 특성 (a): 횡 방향 방사각 (b): 종 방향 방사각=115,117,1
(그림5-2-7) 단일모드 광섬유와의 제작된 latelal tapered SC-LD 와의 광 결합 효율=117,119,1
(그림5-3-1) 수직형 빔 크기 변환기를 집적한 반도체 레이저의 개략도=120,122,1
(그림5-3-2) 전류 차단층을 pnpn 구조로 성장한 후의 표면 사진=121,123,1
(그림5-3-3) 수직형 빔 크기 변환기를 집적한 협소방사각 레이저의 단면 SEM 사진=121,123,1
(그림5-3-4) 수직형 빔 크기 변환기를 집적한 협소방사각 레이저의 I-L 및 광출력 특성=122,124,1
(그림5-3-5) 수직형 빔 크기 변환기를 집적한 협소방사각 레이저의 방사각=123,125,1
(그림5-4-1) TiO2/SiO2 무반사 코팅에서의 계산된 반사율 곡선=125,127,1
(그림5-4-2) TiO2/SiO2 무반사 코팅에서의 박막 두께에 따른 1550nm 파장에서의 반사율 분포=126,128,1
(그림5-4-3) TiO2 및 SiO2의 증착율에 따른 굴절률의 변화=126,128,1
(그림5-4-4) TiO2/SiO2 무반사 박막이 코팅된 후의 반도체 레이저의 특성=128,130,1
(그림5-4-5) TiO2/SiO2 무반사 박막이 코팅된 후의 반도체 레이저이 파장에 따른 광출력 특성=128,130,1
(그림5-5-1) 8채널용 실리콘 V 그루브 기판 사진=130,132,1
(그림5-5-2) 8채널의 Fiber Bragg Grating이 탑재된 광섬유 서브 모듈=131,133,1
(그림5-5-3) 8채널 LD 실장용 세라믹 마이크로 스트립라인 기판=134,136,1
(그림5-5-4) 레이저 다이오드 어레이 실장 블록=135,137,1
(그림5-5-5) 광섬유 어레이 고정 블록=136,138,1
(그림5-5-6) 레이저 어레이 실장 세라믹 기판 고정대=137,139,1
(그림5-5-7) 실리콘 V 그루브 기판에 실장된 8채널의 광섬유와 LD 어레이 실장 블록이 수동 광정렬 되어 있는 모듈=138,140,1
(그림5-5-8) 출력 챈널에 따른 출력 Bandwidth=139,141,1
(그림5-5-9) 출력 챈널의 파장에 따른 광출력 특성=139,141,1
영문목차
[title page etc.]=0,1,14
SUMMARY=13,15,6
Contents=19,21,2
TABLES=21,23,1
Figures=22,24,11
Chapter1. Introduction=33,35,3
Section1. Target of research=35,37,4
Section2. Research boundary=38,40,2
Section3. Structure of report=39,41,2
Chapter2. Anlysis on the Standardization of the Multi-Channel Fiber Optic Communication System=41,43,3
Section1. Introduction=43,45,1
Section2. Standardization activity=43,45,2
Section3. Objective and scope of the multi-channel fiber optic system=44,46,7
Section4. Standardization Proposal of the TTA=51,53,4
Chapter3. Analysis of the Mode Size Converter Integrated Laser Diode Array fabricated by Butt Coupling MOCVD Method=55,57,3
Section1. Introduction=57,59,3
Section2. Analysis of spot size converter integrated Laser Diode=59,61,16
Chapter4. Design of the Mode Size Converter Integrated Laser Diode Array=75,77,3
Section1. Introduction=77,79,6
Section2. Operating Principle of the spot size converter integrated Laser Diode=83,85,2
Section3. Analysis of laterally tapered Laser Diode=85,87,6
Section4. Analysis of vertically tapered Laser Diode=90,92,13
Section5. Conclusion=102,104,3
Chapter5. Fabrication and characterization of the 8 channel Mode Size Converter Integrated Laser Diode Array Module=105,107,3
Section1. Introduction=107,109,2
Section2. Fabrication and characterization of 8 channel laser diode array with laterally tapered active layer=108,110,10
Section3. Fabrication and characterization of 8 channel laser diode array integrated with vertical spot size converter=118,120,6
Section4. Antireflection coating of the laser diode array=124,126,5
Section5. Fabrication and characterization of 8 channel laser diode array module=129,131,12
Chapter6. Conclusion=141,143,4
Acronyms=145,147,9
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