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Optical Properties and Electronic Subband Structures in InxGa1−xN/GaN Single Quantum Wells
이대욱,J. H. You,J. H. Lee,S. B. Bae,K. S. Lee,L. R. Ram-Mohan,김태환,유건호 한국물리학회 2009 THE JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY Vol.55 No.1
An InxGa1−xN/GaN single quantum well (SQW) was grown and was investigated by X-ray diffraction (XRD), photoluminescence (PL), and Hall measurements. The In composition of the InxGa1−xN layer was determined to be 30% from the XRD data. The activation energy of the excitons confined in the In0.3Ga0.7N/GaN SQWs, as obtained from the temperature-dependent PL spectra, was 70 meV. The electron and the hole states were calculated by using a multi-band k·p theory and considering the strain due to the lattice mismatch and the spontaneous and piezoelectric polarizations, and the results were compared with the PL data. The potential due to free carriers observed in the Hall measurement was also taken into account by solving the Schrödinger equation and the Poisson equation self-consistently. The calculated electronic structure of the In0.3Ga0.7N/GaN SQW showed that only one subband below the Fermi level was occupied by the electrons. The present results help improve understanding of the electronic structures in InxGa1−xN/GaN SQWs.
클러스터 기반 구조의 PCS 에서 호 처리 프로토콜의 설계 및 구현
이대욱(Dae-Wook Lee),박선영(Sun-Young Park),황성호(Sung-Ho Hwang),이원열(Won-Yeol Lee),한기준(Ki-Jun Han),김명철(Myung-Chul Kim) 한국정보과학회 1997 정보과학회 컴퓨팅의 실제 논문지 Vol.3 No.6
본 논문은 클러스터 기반 구조의 분산 ATM 망에서 PCS를 위한 호 처리 프로토콜을 설계하고 구현하였다. 호 처리 절차의 설계를 위해 시스템의 배경이 되는 분산 처리 환경과 호 처리 과정을 분석하여 분석 모델을 제시하였는데 이는 시스템에서 필요한 요소들을 오브젝트 개념을 이용하여 모델링하고, 시스템 오브젝트들 간에 주고 받는 시그널의 흐름을 동적으로 모델링함으로써 이루어졌다. 전체 시스템을 몇 개의 논리적인 블럭 단위로 나누고 각 블럭에 속하는 오브젝트들과 이 오브젝트간에 주고 받을 시그널을 정의하였고 각 오브젝트별로 시그널의 교환으로 인한 구체적인 내부 상태의 천이와 속성을 정의하였다. 이렇게 설계한 호 처리 기법을 시뮬레이션을 통해 오류를 수정하고 보완함으로써 설계한 호 처리 프로토콜이 이상 없이 동작함을 검증하였다. 프로토콜의 효율적인 구현을 위해 OMT(Object Modeling Technique), SDL(Specification and Design Language)과 MSC(Message Sequence Chart)를 이용하였다. In this paper, we designed and implemented a call processing protocol for PCS on the distributed cluster-based ATM network. For design of the call processing protocol, we set up a model for the distributed environment and the call processing procedure through object modeling of the system components and dynamic modeling of the signals between the system objects. We divided the system into the several logical blocks and defined the objects within each block and the signals transmitted among those objects. We also defined states of each object and state transitions caused by lots of signal exchange. We verified the correctness of the designed protocol by correcting the error and modified the protocol through the simulation. For the efficient implementation of the protocol, we use the OMT(Object Modeling Technique), SDL(Specification and Design Language) and MSC(Message Sequence Chart).