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광도파로 구조와 광신호 입력 실험 예비보고서

*진*
최초 등록일
2011.11.28
최종 저작일
2010.07
4페이지/ 한컴오피스
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소개글

학부 3학년 실험입니다. A0 받았습니다.

목차

가. 실 험 목 적
나. 실 험 이 론
다. 실 험 방 법 및 기 구
라. 기 초 질 문
마. 참 고 문 헌

본문내용

가. 실 험 목 적

⦁ 광섬유 및 광도파로의 구조와 NA(numerical aperture) 값에 대해 이해한다.
⦁ 렌즈의 배율에 따른 커플링효율이 어떻게 변하는지 알아보고, 편광 회전자의 위치에 따른 출력이 어떻게 변하는지
알아본다.
⦁ LD 및 PD 등의 광소자 패키징 구조와 원리를 이해한다.
⦁ 광원 및 광섬유와의 연결 패키징을 위한 빔 방사각(beam divergency)과 광도파로의 NA 값 관계를 이해한다.

나. 실 험 이 론

▶ 광도파로(Waveguide)
빛이 지나가는 길이다. 광도파로를 사용한 광소자를 Optical Integrated Circuit(줄여서 OIC)이라한다. 광도파로는 전자회로와 비교해서 생각해 보면 대부분의 전자회로는 어떤 전기 신호를 입력 받아서 다른 형태의 전기 신호로 변환해주는 일을 한다. 예를 들면 작은 신호를 받아서 큰 신호로 증폭을 하거나 높은 주파수 성분을 걸러내는 필터 역할을 하거나 디지털 신호를 아날로그 신호로 바꾸어 주거나 하는 일을 한다. 광소자 역시 신호를 입력 받아 다른 형태의 신호로 바꾸는 일을 한다. 단지 신호의 형태가 전기가 아니라 빛이라는 점만 다를 뿐이다. 전자회로에서는 저항, 다이오드, 트랜지스터 등의 전자 소자를 이용해 전기 신호에 변형을 가하고 광학회로에서는 각종 렌즈, 거울, 프리즘, 회절 격자 등의 광학 부품들을 이용해 광신호를 변형시킨다. 전기 신호가 도선을 따라 전달되듯이 빛도 광도파로의 크기는 수 마이크로미터에 불과하기 때문에 선을 따라 전달
되도록 하여 빛의 관련된 단점들을 해결할 수 있다. 또한 보통 전자IC처럼 소형화가 가능하다.

참고 자료

김경헌, “광학 및 레이저 실험”, 인하대학교 물리학과, pp.21­33, 2010. 8. 25
김창민, “도파 및 집적광학(광통신 소자)”, Ohm사, pp.403­409
이병기 외 2명, “광대역 정보통신”, 교학사, pp.173­181, 1994
http://blog.naver.com/nanomate?Redirect=Log&logNo=110010603350
http://phys.kyungwon.ac.kr/internet-class/laser/files/optical_communication1/page4.htm
http://swofs.kerihome.re.kr/dosik/03%20optical%20fiber/033%20of%20loss%20disp/033%20of%20loss%20disp.htm
http://www.lanshack.com/fiber-optic-tutorial-termination.aspx
*진*
판매자 유형Bronze개인

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