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분광기의 파장 분해능에 따른 파장 영역 간섭계의 공간 분해능 (Spatial Resolution of Chirped Spectral Domain Interferometry according to the Spectral Resolution of the Spectrometer)

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최초등록일 2025.03.19 최종저작일 2024.09
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분광기의 파장 분해능에 따른 파장 영역 간섭계의 공간 분해능
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    서지정보

    · 발행기관 : 한국물리학회
    · 수록지 정보 : 새물리 / 74권 / 9호 / 978 ~ 986페이지
    · 저자명 : 김현성, 이승석, 최은서

    초록

    일반적인 간섭신호와는 달리 처핑된 간섭신호는 일반적인 푸리에 변환을 사용하여 반사체의 위치 정보를 확인할 수 없다. 대신 합성곱을 사용하면 처핑된 간섭신호의 중심 파수에 대한 정보를 추출한 다음 특정 위치 정보로 변환할 수 있다. 합성곱의 결과로 나타나는 특성 피크의 위치와 반치폭은 반사체의 위치 및 공간 해상도로 해석된다. 본 연구에서는 분광기의 파장 분해능을 0.05 nm에서 1.0 nm까지 변화시켜가며 처핑된 간섭신호를 획득하고 이 신호의 합성곱을 취한 결과를 분석하였다. 분광기의 파장 분해능이 변하더라도 특성 피크의 위치는 유사한 결과를 나타내었다. 하지만 반치폭은 비례적으로 증가하였다. 분광기의 파장 분해능은 반사체의 위치를 결정하는 데 큰 영향을 미치지 않지만 파장 분해능이 높을수록 공간 분해능이 향상되는 결과를 나타내었다.

    영어초록

    Unlike normal interference signals, chirped interference signals cannot be used to obtain the position of a reflector using the Fourier transform. Instead, convolution can extract information about the center wavenumber of the chirped interference signal, which can then be converted into specific position information. The positions and full-width at half maximum (FWHM) of the characteristic peaks resulting from the convolution are interpreted as the position and spatial resolution of the reflector. In this study, the chirped interference signals were acquired by varying the wavelength resolution of the spectrometer from 0.05 to 1.0 nm and the convolution of these signals was analyzed. As the wavelength resolution of the spectrometer was varied, the position of the characteristic peak remained similar, but the FHWM increased proportionally. The spectral resolution of the spectrometer did not have a significant effect on determining the position of the reflector, but higher spectral resolution resulted in better spatial resolution.

    참고자료

    · 없음
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