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      광 반송파가 양측 대역 방식의 광 혼합을 통하여 발생된 밀리미터파 대역 연속파에서 광 반송파 억압 레벨에 다른 위상 잡음 특성 분석

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      https://www.riss.kr/link?id=A76539656

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      국문 초록 (Abstract)

      주파수 안정성이 우수한 밀리미터파 및 테라헤르츠파 대역 연속파 (Continuous Wave: CW) 선호를 발생시키기 위하여 상관관계가 큰 서로 다른 두 파장의 광 신호를 비팅(beating) 시켜 광 혼합(photomixing) 방법에 관한 많은 연구가 진행되고 있다. 광 반송파 가 억압된 양측 대역(Double Sideband-Suppressed Carrier: DSB-SC) 방식은 단일 파장 광 신호를 국부 발진기와 광 변조기를 이용하여 CW 변조합으로써 상관관계가 큰 서로 다른 두 파장의 광 신호를 생성하는 방법이다. 본 논문에시는 DSB-SC를 이용한 광 혼합 밀리미터파 및 테라헤르츠파 대역 CW 신호 발생 방법에서 광 반송파 억압 레벨에 따른 밀리미터파 및 테라헤르츠파 대역 CW 신호의 파워 및 위상 잡음 특성을 수치석으로 분석하고 실험적으로 증명하였다. 측정 결과, 광 반송파의 억압 레벨에 따라서 밀리미터파 및 테라헤르츠파 대역 CW 신호의 파워와 위상 잡음이 각각 23.9 ㏈ 와 21 ㏈c/㎐@ 1 ㎒ offset frequency) 개선됨을 확인하였다. DSB-SC 방법을 다룬 기존 문헌에서는 직관석으로 광 반송파 억제 레벨을 중요성을 언급하였으나, 본 논문에서는 수식 및 측정 데이터에 기반한 밀리미터파 및 테라헤르츠파 대역 CW 신호의 특성 향상을 위한 광 산송파 억제 레벨의 중요성을 확인하였다. 따라서 본 논문의 결과는 광 혼합 방법을 이용한 밀리미터파 및 테라헤르즈파 대역 CW 신호 발생 연구를 위한 기본적인 데이터로서 활용 가치가 높다.
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      주파수 안정성이 우수한 밀리미터파 및 테라헤르츠파 대역 연속파 (Continuous Wave: CW) 선호를 발생시키기 위하여 상관관계가 큰 서로 다른 두 파장의 광 신호를 비팅(beating) 시켜 광 혼합(photomix...

      주파수 안정성이 우수한 밀리미터파 및 테라헤르츠파 대역 연속파 (Continuous Wave: CW) 선호를 발생시키기 위하여 상관관계가 큰 서로 다른 두 파장의 광 신호를 비팅(beating) 시켜 광 혼합(photomixing) 방법에 관한 많은 연구가 진행되고 있다. 광 반송파 가 억압된 양측 대역(Double Sideband-Suppressed Carrier: DSB-SC) 방식은 단일 파장 광 신호를 국부 발진기와 광 변조기를 이용하여 CW 변조합으로써 상관관계가 큰 서로 다른 두 파장의 광 신호를 생성하는 방법이다. 본 논문에시는 DSB-SC를 이용한 광 혼합 밀리미터파 및 테라헤르츠파 대역 CW 신호 발생 방법에서 광 반송파 억압 레벨에 따른 밀리미터파 및 테라헤르츠파 대역 CW 신호의 파워 및 위상 잡음 특성을 수치석으로 분석하고 실험적으로 증명하였다. 측정 결과, 광 반송파의 억압 레벨에 따라서 밀리미터파 및 테라헤르츠파 대역 CW 신호의 파워와 위상 잡음이 각각 23.9 ㏈ 와 21 ㏈c/㎐@ 1 ㎒ offset frequency) 개선됨을 확인하였다. DSB-SC 방법을 다룬 기존 문헌에서는 직관석으로 광 반송파 억제 레벨을 중요성을 언급하였으나, 본 논문에서는 수식 및 측정 데이터에 기반한 밀리미터파 및 테라헤르츠파 대역 CW 신호의 특성 향상을 위한 광 산송파 억제 레벨의 중요성을 확인하였다. 따라서 본 논문의 결과는 광 혼합 방법을 이용한 밀리미터파 및 테라헤르즈파 대역 CW 신호 발생 연구를 위한 기본적인 데이터로서 활용 가치가 높다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      Photomixing techniques beating two optical signals with different wavelengths and strong correlations are also very useful techniques to make a continuous wave(CW) signals in the range of millimeter(mm) and terahertz(THz) frequencies. An optical double sideband-suppressed carrier(DSB-SC) technique is one of the popular techniques to generate two optical signals with different wavelengths and strong correlations. DSB-SC signals with strong correlations are generated by a CW modulation of an optical carrier with a local oscillator and an optical modulator. In the previous papers related the DSB-SC for producing the CW signals within the range of mm and ㎔ frequencies, there have been no reports why the optical carrier should suppress. In order to clear that, we have analyzed and measured the characteristics of the mm-wave CW signals made by the DSB-SC photomixing in this paper. From our analysis and measurement results, compared with the case of the DSB with the maximized optical carrier, the power and phase noise have improved about 23.9 ㏈ and 21 ㏈c/㎐(@ 1 ㎒ offset frequency) in the case of the DSB with the minimized optical carrier (that is to say, the DSB-SC). Consequently, it is evident reason that the optical carrier should sufficiently suppress to obtain the mm-wave CW signals with the high power and low noise. This paper has given very helpful data to make mm- and THz-wave CW signals using photomixing techniques with the DSB-SC because the reason why the optical carrier should be suppressed is reported in this paper based on the numerical and experimental results.
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      Photomixing techniques beating two optical signals with different wavelengths and strong correlations are also very useful techniques to make a continuous wave(CW) signals in the range of millimeter(mm) and terahertz(THz) frequencies. An optical doubl...

      Photomixing techniques beating two optical signals with different wavelengths and strong correlations are also very useful techniques to make a continuous wave(CW) signals in the range of millimeter(mm) and terahertz(THz) frequencies. An optical double sideband-suppressed carrier(DSB-SC) technique is one of the popular techniques to generate two optical signals with different wavelengths and strong correlations. DSB-SC signals with strong correlations are generated by a CW modulation of an optical carrier with a local oscillator and an optical modulator. In the previous papers related the DSB-SC for producing the CW signals within the range of mm and ㎔ frequencies, there have been no reports why the optical carrier should suppress. In order to clear that, we have analyzed and measured the characteristics of the mm-wave CW signals made by the DSB-SC photomixing in this paper. From our analysis and measurement results, compared with the case of the DSB with the maximized optical carrier, the power and phase noise have improved about 23.9 ㏈ and 21 ㏈c/㎐(@ 1 ㎒ offset frequency) in the case of the DSB with the minimized optical carrier (that is to say, the DSB-SC). Consequently, it is evident reason that the optical carrier should sufficiently suppress to obtain the mm-wave CW signals with the high power and low noise. This paper has given very helpful data to make mm- and THz-wave CW signals using photomixing techniques with the DSB-SC because the reason why the optical carrier should be suppressed is reported in this paper based on the numerical and experimental results.

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      목차 (Table of Contents)

      • 요약
      • Abstract
      • Ⅰ. 서론
      • Ⅱ. 이론적 배경
      • Ⅲ. 실험 결과
      • 요약
      • Abstract
      • Ⅰ. 서론
      • Ⅱ. 이론적 배경
      • Ⅲ. 실험 결과
      • Ⅳ. 결론
      • 참고문헌
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      참고문헌 (Reference)

      1 정현수, "밀리미터파 공학" 문운당 71-75, 1998

      2 D. Y. Kim, "Ultrastable millimetre-wave signal generation using hybrid modelocking of a monolithic DBR laser" 31 (31): 733-734, 1995

      3 Thomas H. Lee, "Oscillator phase noise:a tutorial" 35 (35): 326-336, 2000

      4 S. Fukushima, "Optoelectronic millimeter-wave synthesis using an optical frequency comb generator,optically injection locked lasers,and a unitraveling-carrier photodiode" 21 (21): 3043-3051, 2003

      5 Hiroyuki Furuta, "Optical injection locking of a 38-GHz-band InP-Based HEMT oscillator using a 1.55-μm DSB-SC modulator lightwave" 11 (11): 19-21, 2001

      6 J. J. O'Reilly, "Optical generation of very narrow linewidth millimetre wave signals" 28 (28): 2309-2311, 1992

      7 Matthew C. Forman, "Novel coding scheme for ful parallax 3D-TV pictures" 40 : 2945-2947, 1997

      8 Toshihiko Kosugi, "Mm-wave long-range wireless systems" IEEE Microwave Magazine 68-76, 2009

      9 Amarildo J. C. Vieira, "Microchip laser for microwave and millimeter-wave generation" 333-337, 1997

      10 IMEC, "IEEE 802.15-0387-02-003c"

      1 정현수, "밀리미터파 공학" 문운당 71-75, 1998

      2 D. Y. Kim, "Ultrastable millimetre-wave signal generation using hybrid modelocking of a monolithic DBR laser" 31 (31): 733-734, 1995

      3 Thomas H. Lee, "Oscillator phase noise:a tutorial" 35 (35): 326-336, 2000

      4 S. Fukushima, "Optoelectronic millimeter-wave synthesis using an optical frequency comb generator,optically injection locked lasers,and a unitraveling-carrier photodiode" 21 (21): 3043-3051, 2003

      5 Hiroyuki Furuta, "Optical injection locking of a 38-GHz-band InP-Based HEMT oscillator using a 1.55-μm DSB-SC modulator lightwave" 11 (11): 19-21, 2001

      6 J. J. O'Reilly, "Optical generation of very narrow linewidth millimetre wave signals" 28 (28): 2309-2311, 1992

      7 Matthew C. Forman, "Novel coding scheme for ful parallax 3D-TV pictures" 40 : 2945-2947, 1997

      8 Toshihiko Kosugi, "Mm-wave long-range wireless systems" IEEE Microwave Magazine 68-76, 2009

      9 Amarildo J. C. Vieira, "Microchip laser for microwave and millimeter-wave generation" 333-337, 1997

      10 IMEC, "IEEE 802.15-0387-02-003c"

      11 Masahiko Tani, "Generation of terahertz radiation by photomicing with dual-and multi-mode lasers" 20 (20): S151-S163, 2005

      12 Guohua Qi, "Generation and distribution of a wide-band continuously tunable millimeter-wave signal with an optical external modulation technique" 53 (53): 3090-3097, 2005

      13 "France Telecom Research and Development Division, IEEE 802.15-07-0539-00-003c"

      14 Delton T. Horn, "Basic Electronics Theory" McGraw Hill Professional 302-307, 1994

      15 Su Khiong Yong, "An overview of multigigabit wireless through millimeter wave technology:potentials and technical challenges" 2007 (2007): 1-10, 2007

      16 G. Allen Vawter, "All optical millimeter- wave electrical signal generation using an integrated mode-locked semiconductor ring laser and photodiode" 91 (91): 1634-1636, 1997

      17 Akihiko Hirata, "10-Gbit/s wireless communications technology using sub-terahertz waves" 6772 : 67720B-1-11, 2007

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      2018-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2015-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2011-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2009-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2008-04-08 학술지명변경 외국어명 : The Journal Of The Korea Electromagnetic Engineering Society -> The Journal Of Korean Institute of Electromagnetic Engineering and Science KCI등재
      2007-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2004-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2003-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
      2002-01-01 평가 등재후보학술지 유지 (등재후보1차) KCI등재후보
      2000-07-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.2 0.2 0.17
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.15 0.13 0.363 0.1
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