리튬나이오베이트 기판의 분극 반전 기술을 이용하여 5.5 GHz대역의 SSB(Single Sideband) 광변조기를 설계 및 제작하였다. 분극 반전을 통해 광이 인가받는 유효전계가 마흐젠더 두 도파로에서 $90^{\circ}$ 위상차를 갖도록 할 수 있었다. 제작된 광변조기는 5.8 GHz의 중심주파수로, 1.9 V DC 인가 시 약 33 dB의 USB 억제율을, -10.6 V 인가 시 약 25 dB의 LSB 억제율을 나타내었다. 또한 2.5 GHz의 대역폭에서 15 dB 이하의 Sideband 억제율을 보이고 있다.
본 논문에서 우수한 측파대와 반송파 억압을 갖는 광대역 단측파대 믹서(SSM)의 설계 방법을 제시한다. 균일한 출력 평탄도를 위해 4개 대역 분할 구조를 제안한다. 마이크로 오피스를 이용한 이 구조의 회로 시뮬레이션을 통해 만족스러운 결과를 도출하였고, 이 결과에 근거하여 SSM을 구현하였으며 시험을 수행하였다. 측정된 결과는 시뮬레이션 결과와 잘 일치함을 보여준다. 우리는 또한 두 SSM(M사 SM0218LC1CDC SSM과 제작 SSM)을 비교하였다. 제작된 SSM은 비교 SSM에 비해 약 3.3배 크지만, 측파대 억압과 반송파 억압은 각각 3 dBc, 8 dBc 우수한다.
본 논문에서는 링 공진특성을 이용하여 사이드밴드 억압비가 향상된 링 공진기형 필터를 제안하고 구현하였다. 이 링 공진 특성은 직선 전송선로와 링 전송선로의 일부 결합효과로 인하여 발생되며, 이 결합효과는 신호의 전달특성에 중요한 영향을 미친다. 또한, 링의 반지름을 조절하여 가변적으로 채널 선택이 가능하다. 본 논문에서는 기존의 링 여파기 하단에 링 전송선로를 추가함으로써 대역통과 특성이 조절되는 링 공진 여파기를 구현할 수 있었다. 필터 소자측정 결과, 중심주파수가 약 4 GHz에서 추가 삽입손실 없이 대역폭을 조절할 수 있었다. 출력된 대역통과 특성의 양쪽 사이드밴드에 나타난 미세한 잡음을 추가된 링을 통해 제거시킴으로써, 신호의 진폭억압비를 향상시킬 수 있었고, 필터 시스템의 성능을 결정하는 Qe는 82였으며, 기존 필터보다 105% 향상시킬 수 있었다.
A new method is proposed to generate a 32-tupling frequency millimeter wave (MMW) with eight Mach-Zehnder modulators (MZMs) connected in parallel. Theoretical analyses and simulation experiments are conducted. The optical sideband suppression ratio (OSSR) of the obtained ±16th order optical sidebands are 61.54 dB and 61.42 dB, and the radio frequency spurious suppression ratios (RFSSRs) of the generated 32-tupling frequency MMW are 55.52 dB and 55.27 dB based on the theoretical analysis and simulation experiments, respectively; these outcomes verified the feasibility of the new method. The main parameters used to affect the stability of the generated signal are the modulation index and extinction ratio of MZM. Their effects on the OSSR and RFSSR of the generated signals are investigated when they deviate from their designed values. Compared with the other proposed methods for the generation of 32-tupling frequency MMW by MZM, our method has the best spectral purity and stability, and it is expected to have important MMW over fiber applications.
A ring resonator based band-pass filter enabling enhanced sideband suppression was proposed and demonstrated. It is composed of a single-ring based-pass section combined with a band-rejection section based on two different coupled rings. As for the achieved device performance, bandwidth was reduced from 98 MHz to 48 MHz by about 51% with no remarkable excessive insertion loss as expected. And the quality factor of the device was increased by about 105%.
A CMOS frequency synthesizer block for multi-band orthogonal frequency division multiplexing ultra-wideband systems is proposed. The proposed frequency synthesizer adopts a double-conversion architecture for simplicity and to mitigate spur suppression requirements for out-of-band interferers in 2.4 and 5 GHz bands. Moreover, the frequency synthesizer can consist of the fewest nonlinear components, such as divide-by-Ns and a mixer with the proposed frequency plan, leading to the generation of less spurs. To evaluate the feasibility of the proposed idea, the frequency synthesizer block is implemented in 0.18-${\mu}m$ CMOS technology. The measured sideband suppression ratio is about 32 dBc, and the phase noise is -105 dBc/Hz at an offset of 1 MHz. The fabricated chip consumes 17.6 mA from a 1.8 V supply, and the die-area including pads is $0.9{\times}1.1\;mm^2$.
A flexible and tunable microwave photonic filter based on adjustable optical frequency comb source is demonstrated. We use a combination of a dual parallel Mach Zehnder modulator and an intensity modulator to generate fifteen comb lines with proper weights to implement a desired filter. The optical comb weights, corresponding to the tap coefficients of the filter, are flexibly changed by adjusting the operation parameters of the modulators. The achieved bandwidth and stopband attenuation of the tunable filter are 0.7 GHz and 20 dB, respectively. In addition, we overcome the undesired low frequency suppression appeared in a conventional scheme by applying a dual parallel Mach Zehnder modulator for single sideband suppressed carrier modulation.
본 논문에서는 삼중 델타 전원과 새로운 커먼-모드 필터 결선을 통해 스위칭에 의한 고조파를 저감하는 방법을 제안한다. PWM에 의해 생성되는 측대파 고조파(Sideband harmonics) 위상을 분석함으로써, 인터리빙 운전 시 삼중 델타 전원 연결과 제안된 커먼모드 필터가 측대파 고조파 전류를 크게 저감할 수 있음을 보인다. 3개의 고정자 권선을 가지는 영구자석 전동기를 이용하여 제안된 필터의 유효성을 검증하였다.
주파수 안정성 이 우수한 밀리미터파 및 테라헤르츠파 대역 연속파(Continuous Wave: CW) 신호를 발생시키기 위하여 상관관계가 큰 서로 다른 두 파장의 광 신호를 비팅(beating) 시켜 광 혼합(photomixing) 방법에 관한 많은 연구가 진행되고 있다. 광 반송파가 억압된 양측 대역(Double Sideband-Suppressed Carrier: DSB-SC) 방식은 단일 파장 광 신호를 국부 발진기와 광 변조기를 이용하여 CW 변조함으로써 상관관계가 큰 서로 다른 두 파장의 광 신호를 생성하는 방법이다. 본 논문에서는 DSB-SC를 이용한 광 혼합 밀리미터파 및 테라헤르츠파 대역 CW신호 발생 방법에서 광 반송파 억압 레벨에 따른 밀리미터파 및 테라헤르츠파 대역 CW 신호의 파워 및 위상 잡음 특성을 수치적으로 분석하고 실험적으로 증명하였다. 측정 결과, 광 반송파의 억압 레벨에 따라서 밀리미터파 및 테라헤르츠파 대역 CW 신호의 파워와 위상 잡음이 각각 23.9 dB와 21 dBc/Hz(@ 1 MHz offset frequency) 개선됨을 확인하였다. DSB-SC 방법을 다룬 기존 문헌에서는 직관적으로 광 반송파 억제 레벨을 중요성을 언급하였으나, 본 논문에서는 수식 및 측정 데이터에 기반한 밀리미터파 및 테라헤르츠파 대역 CW신호의 특성 향상을 위한 광 반송파 억제 레벨의 중요성을 확인하였다. 따라서 본 논문의 결과는 광 혼합 방법을 이용한 밀리미터파 및 테라헤르츠파 대역 CW 신호 발생 연구를 위한 기본적인 데이터로서 활용 가치가 높다.
본 논문에서는 3.1~10.6 GHz 대역에서 14개 LO 신호를 발생하는 MB-OFDM UWB 시스템용 LO 생성 회로에 대한 새로운 구조를 제안한다. 제안하는 LO 생성 회로는 저전력 설계를 위해 하나의 PLL을 사용하면서 주파수 합성과정에서 반드시 필요로 하는 비선형 회로의 숫자를 최소화하고, 동시에 주파수 합성과정에서 발생되는 주요 spurious를 UWB 대역 밖에 존재시킴으로서 spurious 문제를 보다 근본적으로 해결하였다. 제안하는 LO 생성 회로는 $0.13-{\mu}m$ CMOS 공정으로 설계 되었으며, 1.5 V의 공급전압으로부터 93~103 mW의 전력을 소모한다. 모의실험 결과, 모든 14개의 LO 신호 스펙트럼에서 최소 41 dBc 이상의 in-band spurious suppression과 3 nsec 이하의 밴드간 스위칭 시간을 갖는다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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