광학 및 포토닉스 측정을 위한 신호 취득 최적화
이 블로그 게시물은 "광학 측정을 위한 신호 취득 최적화" 및 "광학 및 광자 측정을 위한 신호 취득 최적화" 웨비나 와 관련하여 작성되었습니다. 라이브 이벤트에 참여해주시고 많은 질문으로 적극적으로 참여해주신 모든 분들께 감사드립니다.
이 블로그 게시물에서는 웨비나의 내용을 요약하고 다음 측면에 대해 자세히 설명하고자 합니다.
- 락인앰플리파이어 작동 원리
- 락인앰플리파이어 측정 최적화
- 박스카 평균기 작동 원리
- 락인앰플리파이어와 박스카 평균기의 차이점
웨비나 에서 TDLAS(가변 다이오드 레이저 흡수 분광법) 사례 연구의 시연을 위해 취리히인스트루먼트 MFLI 락인앰플리파이어를 사용하고 펌프 프로브 측정에 대한 사례 연구를 위해 UHFLI 락인앰플리파이어 및 박스카 평균기를 사용하였으며 장비는 LabOne 소프트웨어를 사용하여 제어됩니다. 해당 실험에서 일반적인 신호에 따라 임의 파형 발생기 중 하나에서 오는 신호에 대해 측정을 수행했습니다. 실제 광학 실험 신호를 사용하지 않았습니다.
락인앰플리파이어 작동 원리
락인앰플리파이어의 작동 원리는 백서 에 자세히 설명되어 있습니다.
그림 1에서와 같이 입력 신호는 기준 신호와 믹서에서 곱해지며 기준 신호는 락인앰플리파이어에 의해 생성되거나 외부에서 제공됩니다. 결과는 그림 2d와 같이 기준 주파수에 의한 입력 신호의 대역 이동입니다. 관심 있는 신호는 이제 DC에 있으며 로우패스 필터를 사용하여 구현할 수 있습니다. 이러한 두 가지 신호 처리 단계는 기준 주파수를 중심 주파수로 따르는 정밀하고 좁은 대역 통과 필터를 생성하며, 수동 대역 통과 필터를 직접 구현하는 방법보다 신호 품질이 우수합니다.
여기에 포함된 구성도는 아날로그 신호 처리 구성 요소를 나타냅니다. 취리히인스트루먼트 의 장비와 같은 최신 락인앰플리파이어에서 이 기능은 디지털 방식으로 구현되어 더 나은 다이내믹 레인지, 더 낮은 노이즈 및 더 넓은 필터 범위를 제공합니다.
락인앰플리파이어 측정 최적화
락인앰플리파이어로 신호 측정을 최적화하기 위해선 최적화할 세 가지 직접 매개변수(참조 주파수, 필터 대역폭 및 필터 차수)가 있습니다. 그것들을 선택하는 방법은 먼저 특성화되어야 하는 특정 노이즈 플로어에 따라 다릅니다. 그림 3은 측정의 예를 보여줍니다. 신호 입력 매개변수의 설정은 노이즈 플로어를 가능한 한 낮게 유지하고 스퓨리어스 신호 픽업을 방지하는 데 필수적입니다. 입력 범위, 임피던스 및 AC 커플링은 들어오는 신호와 일치해야 합니다. 비디오 에서 가장 잘 선택하는 방법을 다룹니다. 그럼에도 불구하고 1/f 노이즈, 백색 노이즈 및 일부 노이즈 피크의 세 가지 노이즈 구성 요소가 항상 존재합니다. 측정 설정에서 이를 허용하는 경우 백색 잡음만 존재하는 영역에서 기준 주파수를 선택하고 잡음 피크에서 멀리 떨어뜨려야 합니다.
다음 단계는 최고의 필터 매개변수를 선택하는 것입니다. 이는 최고의 신호 대 잡음비를 달성하는 데 중요합니다. 이를 최적화하려면 모든 신호를 캡처하고 노이즈를 억제해야 합니다. 필터에는 필터 대역폭과 필터 차수의 두 가지 매개변수가 있습니다. 다양한 필터 대역폭에 대한 주파수 및 단계 응답은 그림 4에 나와 있습니다.
차단 대역폭( \(f_{CO}\) )이 작을수록 단계 응답이 시간에 더 많이 번지게 됩니다. 자세한 설명은 블로그1 와 블로그2 에서 확인할 수 있습니다. 필터 대역폭은 신호 특성의 모양에 영향을 주지 않고 가능한 한 얇도록 선택해야 합니다. 그림 5는 두 개의 흡수 피크에 대한 효과를 보여줍니다. 필터 대역폭이 너무 큰 측정은 노이즈 신호를 발생시킵니다(패널 a 참조). 대조적으로 패널 b는 노이즈가 없고 피크가 얇은 이상적인 상황을 보여줍니다. 필터 대역폭이 너무 작기 때문에 패널 c에 표시된 신호가 왜곡됩니다. 하지만 모든 노이즈는 사라졌습니다.
최상의 설정을 찾는 두 가지 방법이 있습니다. 하나는 사용자 메뉴얼의 신호 처리 기본 챕터에 있는 필터에 제공된 세부 정보 혹은 실험의 알려진 매개변수로부터 응답을 계산하는 것입니다. 아니면, 실험적 접근 방식은 얇은 필터 대역폭에서 시작하여 측정의 기능이 번지지 않는 한 늘리는 것으로 구성됩니다. 신호가 노이즈에 깊이 묻혀 있는 경우 혁신적인 접근 방식이 매우 어렵습니다. 그런 다음 첫 번째 측정은 실제 측정에서 신호를 구별하기 위해 모든 스퓨리어스 기능이 포함된 참조를 갖는 데 도움이 됩니다.
필터 차수는 그림 6과 같이 필터 가장자리의 기울기를 정의합니다. 필터 차수가 높을수록 필터 가장자리의 기울기가 더 가파르고 단계 함수에 대한 응답이 더 많이 번지고 지연됩니다.
필터 차수가 높을수록 주파수 영역에서 신호에 가까운 노이즈 피크를 억제할 수 있습니다. 그림 7은 낮은 필터 차수 필터와 측정으로 누출되는 픽업의 흡수 피크를 보여줍니다. 이것은 관심 신호의 상단에서 울리는 것으로 나타납니다. 패널 b는 대역폭은 동일하지만 차수가 더 높은 동일한 신호를 보여주며, 울리는 현상은 더 이상 측정에 영향을 미치지 않습니다. 이에 대한 요약이 비디오 에 나와 있습니다.






