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몬테카를로 방법을 기반으로 한 수치해석을 이용하여 AWG(arrayed waveguide grating)의 위상 오차를 측정하는 방법을 제안한다. 진동수 영역 측정법에서 실험치와 가장 근접한 이론치를 구하기 위해 몬테카를로 방법을 사용하며 최적화된 이론치로부터AWG 각 도파로의 진폭과 위상값들을 결정한다. 이 방법의 타당성을 검증하기 위해 모의실험을 수행하였다. AWG의 각 도파로에 임의로 위상 오차를 설정하여 가상의 실험치를 만들고 우리의 방법을 통해 거꾸로 위상 오차를 알아냈다. 모의실험 결과 간섭계 광원의 진동수 변조 범위가 AWG FSR(free spectral range)의 1.7 배보다 클 때, 그리고 위상 오차가 ±50° 이내일 때 매우정확하게 위상 및 진폭을 측정할 수 있음을 확인하였다.

We propose a new method to measure the phase errors of an AWG(arrayed waveguide grating) through Monte-Carlo analysis. In the frequency domain method, we used the Monte-Carlo method to fit the theory to the experimental results. The phase and amplitude values are obtained from the fitted theory. To verify our method, we carried out a simulation. Some phase errors were included to make a virtual interferogram and we measured the actual AWG phase errors from it by our method. The results show that our method gives good results if the laser tuning range is larger than 1.7 times of the AWG FSR(free spectral range) and if the phase errors are within ±50°.

권호기사

권호기사 목록 테이블로 기사명, 저자명, 페이지, 원문, 기사목차 순으로 되어있습니다.
기사명 저자명 페이지 원문 목차
몬테카를로 분석 방법을 이용한 AWG의 위상 오차 측정 고춘수, 오용호, 임성우 pp.207-213

자체 홀로그램을 기준홀로그램으로 이용한 디지털 홀로그래피 연구 신상훈, 조형준, 정원기, 김두철, 유영훈 pp.214-218

반응성 메조겐을 이용한 폴리머 광도파로 편광 변환기 도현수, 추우성, 오민철 pp.219-222

주파수 상향변환 검출기를 이용한 1.5㎛ 통신파장대역의 단일광자 측정 김헌오, 윤천주, 조석범, 김용수 pp.223-229

대칭성 공차를 갖는 교환렌즈용 줌 렌즈의 핀트 조정법과 통계적 해석 류재명, 조재흥, 강건모, 이해진, 요네야마 슈지 pp.230-238

Non-imaging optical design of a measurement probe for LCD display used in a color analyzer Cheon-Seog Rim pp.239-244

참고문헌 (10건) : 자료제공( 네이버학술정보 )

참고문헌 목록에 대한 테이블로 번호, 참고문헌, 국회도서관 소장유무로 구성되어 있습니다.
번호 참고문헌 국회도서관 소장유무
1 M. K. Smit and C. van Dam, “Phasar-based WDM-devices: principles, design and applications,” IEEE J. Select. Topics Quantum Electron. 2, 236-250 (1996). 미소장
2 E. C. Sim, F. M. Abbou, and A. R. Faidz, “System degradation due to phase error induced crosstalk in WDM optical networks employing arrayed waveguide grating multi/demultiplexer,” Opt. Quantum Electron. 39, 553-560 (2007). 미소장
3 K. Takada, Y. takada, A. Yokoda, and S. Satoh, “Metal mask fabrication with an inkjet printer for AWG phase trimming using a photosensitive refractive index change,” IEEE Photon. Technol. Lett. 17, 813-815 (2005). 미소장
4 W. Jiang, N. K. Fontaine, F. M. Soares, J. H. Baek, K. Okamoto, and S. J. B. Yoo, “Dynamic phase error compensation for high-resolution InP arrayed-waveguide grating using electro-optic effect,” in Proc. LEOS 2008 (Sorrento, Italy, Sep. 2008), pp. 53-54. 미소장
5 Optical low coherence method for characterizing silica-based arrayed-waveguide grating multiplexers 네이버 미소장
6 Y. K. Song, N. C. Heo, and Y. Chung, “Low coherence interferometer for measurement of path length errors in arrayed-waveguide grating,” J. Opt. Soc. Korea 15, 539-546 (2004). 미소장
7 J. A. Lazaro, R. Wessel, J. Koppenborg, G. Dudziak, and I. J. Blewett, “Inverse Fourier tramsfoem method for characterizing arrayed-waveguide grating,” IEEE Photon. Technol. Lett. 15, 93-95 (2003). 미소장
8 Frequency-domain measurement of phase error distribution in narrow-channel arrayed-waveguide grating 네이버 미소장
9 Increased sampling rate with Hilbert transformation for AWG phase error measurement in frequency domain 네이버 미소장
10 J. D. Gaskil, Linear Systems, Fourier Transforms, and Optics (John Wiley & Sons, New York, USA, 1978) p. 181. 미소장