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광섬유 브래그 격자 필터와 MZI를 이용한 전광 다중화기의 온도 특성
Thermal Characteristics of an All Optical Add/Drop Multiplexer Using MZI and Fiber Bragg Gratings Filter 원문보기

전기전자학회논문지 = Journal of IKEEE, v.12 no.1, 2008년, pp.43 - 50  

손용환 (연세대학교 전기전자공학부) ,  원용욱 (연세대학교 전기전자공학부) ,  김재욱 (남서울대학교 전자공학과) ,  정진호 (호서대학교 전자공학과) ,  한상국 (연세대학교 전기전자공학부)

초록
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본 논문에서는 광섬유 브래그 격자 필터와 MZI로 구성된 전광 다중화기의 온도 특성에 대해 연구하였다. 전광 다중화기의 온도 특성을 분석하기 위해서, 전광 다중화기의 온도 변화에 대한 특성을 수치 해석하였으며, 실험을 통하여 출력 스펙트럼을 측정하였다. 그 결과로부터 $-30^{\circ}C{\sim}90^{\circ}C$ 범위 내에서 전광 다중화기의 출력 스펙트럼의 중심 파장은 약 0.01230 nm/$^{\circ}C$로 변화함을 알 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this paper, the output and temperature characteristics for an optical signal of the fiber bragg grating have been considered. Also, output characteristics which depend on the temperature changes have been investigated for an all-optic add/drop multiplexer based on the fiber bragg grating and Mach...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서 제안한 전광 다중화기의 온도변화에 따른 출력 단에서의 출력특성을 수치해석을 통하여 고찰하였다. 그림 2는 식 (24-26)을 이용하여 온도 변화에 따른 전광 다중화기의 출력 스펙트럼을 수치 해석하여 나타낸 것이다.
  • 온도, 스트레인, 압력 등의 물리적 에너지가 다중화기를 구성하는 광섬유 브래그 격자 필터에 가해질 경우, 격자의 유효굴절률과 격자주기가 변하게 되어 송수신 채널의 전송파장이 변화하게 되어 송수신 채널의 변경을 위한 브래그 반사파장을 쉽게 변화시킬 수 있으며, 또한 송수신 채널이 고정된 시스템에서는 이로 인한 시스템의 오류발생으로 안정된 동작특성을 구현하기가 어려워지는 단점을 가진다. 이에 본 논문에서는 광섬유 브래그 격자 필터와 MZI를 이용하여 전광 다중화기를 구성하고 온도제어기를 사용하여 온도 변화에 대한 전광 다중화기의 온도특성을 수치해석과 실험을 통하여 비교 고찰하고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
전광 다중화기는 어떤 단점을 가지는가? 따라서 이를 보완하기 위해 광섬유 브래그 격자 필터(Fiber Bragg Grating)와 MZI(Mach-Zehnder Interferometer)를 이용하여 전광 다중화기(OADM: Optical Add/Drop Multiplexer)를 구성하면, 광섬유만으로 이러한 소자를 구성할 수 있기 때문에 소형, 경량, 저손실의 소자를 구현할 수 있을 뿐만 아니라, 안정된 동작특성을 구현할 수 있다[3]. 이러한 전광 다중화기는 시스템의 외부 또는 내부의 환경적 변화, 즉 온도, 스트레인, 압력 등의 물리적 에너지가 다중화기를 구성하는 광섬유 브래그 격자 필터에 가해질 경우, 격자의 유효굴절률과 격자주기가 변하게 되어 송수신 채널의 전송파장이 변화하게 되어 송수신 채널의 변경을 위한 브래그 반사파장을 쉽게 변화시킬 수 있으며, 또한 송수신 채널이 고정된 시스템에서는 이로 인한 시스템의 오류발생으로 안정된 동작특성을 구현하기가 어려워지는 단점을 가진다. 이에 본 논문에서는 광섬유 브래그 격자 필터와 MZI를 이용하여 전광 다중화기를 구성하고 온도제어기를 사용하여 온도 변화에 대한 전광 다중화기의 온도특성을 수치해석과 실험을 통하여 비교 고찰하고자 한다.
WDM과 DWDM 광통신망의 구축을 위해서는 무엇이 필요한가? 따라서 이와 같은 요구를 충족시키기 위하여 WDM(Wavelength Division Multiplexing) 기술과 더욱 진보된 DWDM(Dense WDM) 기술 등을 적용하여 이러한 요구에 효과적으로 대응하여 왔다. WDM과 DWDM 광통신망의 구축을 위해서는 능동형 광소자 및 광의 결합 및 분기를 할 수 있는 광 다중화기 등이 필수적으로 필요하다. 그러나 현재 사용되고 있는 광소자는 대체로 벌크 형태의 물리적인 크기를 갖는 소자이므로, 손실이 비교적 크고 시스템을 소형화 및 경량화 하는 데 어려움이 있을 뿐만 아니라 안정화된 동작특성을 얻기 어려운 문제점이 있다[2].
현재 사용되고 있는 광소자의 문제점은 무엇으로 보완 가능한가? 그러나 현재 사용되고 있는 광소자는 대체로 벌크 형태의 물리적인 크기를 갖는 소자이므로, 손실이 비교적 크고 시스템을 소형화 및 경량화 하는 데 어려움이 있을 뿐만 아니라 안정화된 동작특성을 얻기 어려운 문제점이 있다[2]. 따라서 이를 보완하기 위해 광섬유 브래그 격자 필터(Fiber Bragg Grating)와 MZI(Mach-Zehnder Interferometer)를 이용하여 전광 다중화기(OADM: Optical Add/Drop Multiplexer)를 구성하면, 광섬유만으로 이러한 소자를 구성할 수 있기 때문에 소형, 경량, 저손실의 소자를 구현할 수 있을 뿐만 아니라, 안정된 동작특성을 구현할 수 있다[3]. 이러한 전광 다중화기는 시스템의 외부 또는 내부의 환경적 변화, 즉
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