博碩士論文 102226010 詳細資訊




以作者查詢圖書館館藏 以作者查詢臺灣博碩士 以作者查詢全國書目 勘誤回報 、線上人數:14 、訪客IP:3.147.104.120
姓名 洪瑞宏(Jui-Hung Hung)  查詢紙本館藏   畢業系所 光電科學與工程學系
論文名稱 以高頻玻璃基板與光學軟板整合之多通道光連接模組
(Multi-Channel Optical Interconnect Module Based on an Integration of High-Frequency Glass Substrate and Flexible Optical Printed Circuit Board)
相關論文
★ 具平坦化側帶之超窄帶波導模態共振濾波器研究★ 以矽光學平台為基礎之4通道×10-Gbps 光學連結模組之接收端研究
★ 透明導電層上之高分子聚合物微奈米光學結構於氮化鎵發光二極體光學特性研究★ 具45度反射面之非共平面轉折波導光路
★ 以矽光學平台為基礎之4通道 x 10 Gbps光學連結模組之發射端★ 具三維光路之光連接發射端模組
★ 矽基光學平台技術為核心之雙向4通道 x 10-Gbps光學連接收發模組★ 建立於矽基光學平台之高分子聚合物波導光路
★ 適用於色序式微型投影機之微透鏡陣列積分器光學系統研製★ 發光二極體色溫控制技術及其於色序式微型投影機之應用
★ 具45˚矽基反射面高分子聚合物波導之10-Gbps晶片內部光學連接收發模★ 在陶瓷基板實現高速穿孔架構之5-Gbps光學連接模組
★ 具垂直分岔光路之10-Gbps雙輸出矽基光學連接模組★ 利用光展量概念之微型投影機光學設計方法與實作
★ 以1 × 2垂直分岔高分子聚合物光路實現單晶片20-Gbps矽基光學連接模組★ 利用三維矽波導光路實現10-Gbps單晶片光學連接模組
檔案 [Endnote RIS 格式]    [Bibtex 格式]    [相關文章]   [文章引用]   [完整記錄]   [館藏目錄]   至系統瀏覽論文 (2025-7-1以後開放)
摘要(中) 本論文提出將 20 Gbps 高頻傳輸線整合於玻璃基光學平台,且和具45°反射面之軟板光波導整合之垂直耦光光路。此高頻傳輸線作為連接垂直共振腔面射型雷射、光偵測器之高頻訊號線。上述元件將整合於玻璃基平台,並且透過下方的高分子聚合物光波導,實現垂直耦和。
玻璃基板上的高頻傳輸線設計,使用共平面波導(coplanar waveguide,CPW)為幾何結構。高頻傳輸線在頻率 50 GHz時,量測到的反射損耗約 -20 dB,插入損耗約-0.24 dB。
軟板的光學傳輸效率,發射端是60%~75%,接收端是40%~60%。而軟板的串音(crosstalks)量測,發射端在 -29 dB之下,接收端在 -25 dB之下。將平行於聚合物波導(polymer waveguide)的方向設為y,和軟板平面平行的設為x,垂直於該平面為z。則發射端光纖的位移容忍度為 -16 光連接模組的眼圖(eye pattern)量測,發射端(transmitter, TX)在傳輸
10 Gbps時,操作電流需大於等於6 mA.,訊雜比(signal to noise ratio, SNR)才能大於4,四個通道皆同。接收端的四個通道,其眼圖的訊雜比皆大於4,操作電壓為逆向偏壓2 volts。
摘要(英) In the thesis, the high-frequency transmission line is designed and realized on the glass for the connection of vertical-cavity surface-emitting laser (VCSEL) and photo-detector (PD). The optical signal emitting from the VCSEL will out-of-plane couple into the polymer waveguide through the glass substrate and the polymer-based 45°reflector.
The measured return loss (S11) and insertion loss (S21) of transmission lines are about -20 dB and -0.24 dB, respectively when the operating frequency is up to 50 GHz. For the optical characteristics of this optical interconnect module, the measured optical coupling efficiency for the transmitter and receiver of the flexible printed circuit board are 75%, and 60 %. The inter-channel crosstalk for both transmitter and receiver can be less than -25dB.
The 10-Gbit/s eye pattern with the signal-to-noise ratio (SNR) more than 4 for the optical interconnect module is experimentally demonstrated when the bias current of VCSEL is 6 mA. and when the reverse bias voltage of PD is 2 volts.
關鍵字(中) ★ 傳輸線
★ 玻璃
★ 光波導
關鍵字(英) ★ transmission lines
★ glass
★ optical wave guide
論文目次 中文摘要 I

英文摘要 III

誌 謝 IV

目 錄 V

圖索引 VII

表索引 X

第一章 緒論 1

1-1 研究動機與目的 1

1-2 以高頻玻璃基板與光學軟板整合之多通道光連接模組 3

第二章 基於特定玻璃基板之高頻傳輸線和光學軟板的設計與模擬 6

2-1 基於特定玻璃基板之高頻傳輸線之設計與模擬 6

2-1-1高頻傳輸線設計 6

2-1-2高頻傳輸線模擬 9

2-2 光學軟板之光學設計與模擬 11

2-2-1光學軟板之光學設計 11

2-2-2光學軟板之光學模擬 12

2-2-3光學軟板之位移容忍度模擬 12

第三章 基於特定玻璃基板之高頻傳輸線和光學軟板的製程結果 17

3-1基於特定玻璃基板之高頻傳輸線的製程結果 17

3-2光學軟板的製程結果 20

第四章 多通道光學連接模組之電學性質與光學性質的量測 21

4-1 封裝後的垂直共振腔面射型雷射與光檢測器在直流電源下之直流特性量測 21

4-2軟板的光學特性量測 25

4-2-1軟板的光學傳輸效率 25

4-2-2軟板各通道間的串音量測 26

4-2-3軟板的位移容忍度量測 29

4-3在玻璃基板上的高頻傳輸線之散射參數量測 33

4-4 光連接模組之高頻眼圖量測 35

4-4-1發射端的量測架構與結果 35

4-4-2接收端的量測架構與結果 40

第五章 結論和未來展望 42

5-1 結論 42

5-2 未來展望 42

參考文獻 43

參考文獻 [1] Naoki Matsushima1, Toshiaki Takai1, Daichi Kawamura2, Yasunobu Matsuoka2, Yong Lee2,3, Norio Chujo1, Takashi Takemoto2,3, Hiroki Yamashita2,3, Toshiki Sugawara2, Toru Yazaki1, and Shinji Tsuji2, “High-stability 25 Gb/s optical transceiver module with flexible polymer wave guide for optical interconnection,” CPMT Symposium Japan, 2012 2nd IEEE, (2012)

[2] Takashi Shiraishi, Takatoshi Yagisawa, Tadashi Ikeuchi, Satoshi Ide, and Kazuhiro Tanaka, “Cost-effective Low-loss Flexible Optical Engine with Microlens-imprinted Film for High-speed On-board Optical Interconnection” ECTC2012, pp. 1505-1510, 2012

指導教授 伍茂仁(Mount-Learn Wu) 審核日期 2015-7-21
推文 facebook   plurk   twitter   funp   google   live   udn   HD   myshare   reddit   netvibes   friend   youpush   delicious   baidu   
網路書籤 Google bookmarks   del.icio.us   hemidemi   myshare   

若有論文相關問題,請聯絡國立中央大學圖書館推廣服務組 TEL:(03)422-7151轉57407,或E-mail聯絡  - 隱私權政策聲明