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[국내논문] 광소자의 광 정렬 및 연결 구조 구현용 임프린트 공정 연구
A Study on the Imprinting Process for an Optical Interconnection of PLC Device 원문보기

한국정밀공학회지 = Journal of the Korean Society for Precision Engineering, v.29 no.12, 2012년, pp.1376 - 1381  

김영섭 (부산대학교 인지메카트로닉스공학과) ,  조상욱 (부산대학교 인지메카트로닉스공학과) ,  강호주 (부산대학교 인지메카트로닉스공학과) ,  정명영 (부산대학교 인지메카트로닉스공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Optical devices are used extensively in the field of information network. Increasing demand for optical device, optical interconnection has been a important issue for commercialization. However many problems exist in the interconnection between optical device and optical fiber, and in the case of th...

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문제 정의

  • 본 연구에서는 기존과는 다른 단일 공정을 통해 광소자 패턴과 U-groove 패턴을 제작하여 광섬유 코어와 광소자 코어의 정렬 및 접속을 동시에 구현할 수 있는 새로운 기법을 제안하고, 정렬구조 설계 및 임프린트 공정 최적화 조건을 통해 집적형 광소자에 적용하여 그 유효성을 검증하고자 한다.
  • 본 연구에서는 광소자와 광섬유간의 수동 정렬이 가능한 새로운 구조를 제안하여 제작하였다. 또한, 광 정렬 및 연결 구조를 구현하기 위해 최적화된 임프린트 공정 조건을 도출하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
임프린트 공정이란 무엇인가? 이에 따라, 고분자광소자의 제작방법 중 임프린트 리소그래피(Imprint lithography) 공정이 관심을 받고 있다. 임프린트 공정은 미세 구조물의 금형을 사용하여 고분자 층과 접촉하여 미세 패턴을 전사시키는 공정으로 저비용 및 공정 단순화의 장점 등을 가지고 있다. 이러한 임프린트 공정에 의해 제작된 광소자는광신호의 입, 출력을 위해 다채널 광섬유 정렬 기술과 정밀한 연결이 요구된다.
임프린트 리소그래피 공정의 장점은 무엇인가? 이에 따라, 고분자광소자의 제작방법 중 임프린트 리소그래피(Imprint lithography) 공정이 관심을 받고 있다. 임프린트 공정은 미세 구조물의 금형을 사용하여 고분자 층과 접촉하여 미세 패턴을 전사시키는 공정으로 저비용 및 공정 단순화의 장점 등을 가지고 있다. 이러한 임프린트 공정에 의해 제작된 광소자는광신호의 입, 출력을 위해 다채널 광섬유 정렬 기술과 정밀한 연결이 요구된다.
PLC 소자의 제작 공정은 무엇이 있는가? 고속, 대용량 정보전송 수요가 급격하게 증가함에 따라 저가격, 고효율의 PLC(Planar lightwave circuit)형 집적 광소자의 사용이 증가하고 있다. 기존 PLC 소자의 제작 공정으로는 Replica,1 Photobleaching,2 Ultraviolet(UV) direct writing3 등의 방법으로 제작하여 공정이 복잡하고 장시간이 소요되어 생산성과 저가격화에 한계를 가지고 있다. 
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참고문헌 (12)

  1. Yasuda, N. and Hosokawa, H., "Replicated Polymer Optical Waveguides," Proc. of SPIE, Vol. 5246, pp. 103-111, 2003. 

  2. Kobayashi, S., Suda, T., Ishiguro, T., Motoyoshi, D., and Yamabayashi, Y., "Polysilane Optical Waveguide Devices using Photo-bleaching Effect," Proc. of SPIE, Vol. 7219, Paper No. 721907, 2009. 

  3. Dong, Y., Yu, X., Sun, Y., Li, Y., Hou, X., and Zhang, X., "Polymer waveguide grating fabricated by twophoton initiated photopolymerization and its application as an input coupler," Optical Materials, Vol. 30, pp. 935-938, 2008. 

  4. Oh, S. H., Cho, S. U., Kim, C. S., Han, Y. G., Cho, C.-S., and Jeong, M. Y., "Fabrication of nickel stamp with improved sidewall roughness for optical devices," Microelectronic Engineering, Vol. 88, No. 9, pp. 2900-2907, 2011. 

  5. Ryu, J. H., Kim, C. S., and Jeong, M. Y., "Dimensional Stability of an Imprinted Microoptic Waveguide," J. of the KSPE, Vol. 25, No. 11, pp. 100-106, 2008. 

  6. Chou, S. Y., Krauss, P. R., and Renstrom, P. J., "Nanoimprint lithography," J. Vac. Sci. Technol. B, Vol. 14, No. 6, pp. 4129-4133, 1996. 

  7. He, Y., Zhang, T., Fu, J., and Chen, Z., "Experimental Study on the Fabrication of the Light Guide Plate with Hot Embossing Method," Applied Mechanics and Materials, Vol. 37-38, pp. 448-452, 2010. 

  8. Maru, K., Fujii, Y., Zhang, S., and Hou, W., "Proposed design for high precision refractive index sensor using integrated planar lightwave circuit," Physics Procedia, Vol. 2, No. 1, pp. 39-44, 2009. 

  9. Duan, J. and Zheng, Y., "Experimental study of the packaging failure for optical fiber arrays," Advanced Materials Research, Vol. 295-297, pp. 1594-1599, 2011. 

  10. Cho, S. U., Jeong, M. Y., Kim, C. S., and Ahn, S. H., "Fabrication of polymeric optical fiber array," J. of the KSPE, Vol. 24, No. 5, pp. 82-88, 2007. 

  11. Baek, K.-H., Kim, D.-P., Park, K.-S., Kang, J.-Y., Lee, K., and Do, L.-M., "DRIE Technology for TSV Fabrication," J. of the KSPE, Vol. 26, No. 12, pp. 32-40, 2009. 

  12. Ryu, J. H., Kim, P. J., Cho, C. S., Lee, E.-H., Kim, C.-S., and Jeong, M. Y., "Optical interconnection for a polymeric PLC device using simple positional alignment," Optics Express, Vol. 19, No. 9, pp. 8571-8579, 2011. 

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