Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/5084
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAvdieionok, Iryna-
dc.contributor.authorBorovytskyi, Volodymyr-
dc.contributor.authorАвдєйонок, Ірина-
dc.contributor.authorБоровицький, В.М.-
dc.date.accessioned2024-11-04T12:37:18Z-
dc.date.available2024-11-04T12:37:18Z-
dc.date.issued2024-
dc.identifier.issn2306-4412 (print)-
dc.identifier.issn2708-6070 (online)-
dc.identifier.urihttps://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/5084-
dc.description.abstractFast signal processing at the speed of light is the main advantage of photonic integrated circuits. Therefore, these circuits have good prospects for the implementation of mathematical calculations, including matrix to vector multiplication. The purpose of the research was to create and investigate a technique for automatic measurement of brightness distribution along optical waveguides of analogue photonic integrated circuits. Empirical methods (observation, measurement, comparison, experiment) and a complex method (analysis and synthesis) have been used during the research. The proposed technique uses a digital camera that captures images of optical waveguide illuminated by light emitting diodes and image processing software to calculate brightness distribution. This technique determines the best approximation of this distribution, calculates parameters of brightness non-uniformity and losses of optical radiation. Measurements of a set of optical waveguides help to identify the best candidates for photonic integrated circuits. It has been found that optical waveguides with grinded surfaces acting as diffusive scattering have good combination of smooth brightness distribution and small losses of optical radiation. Due to multiple diffuse reflection and scattering within waveguide material, these waveguides are promising candidates for analogue photonic integrated circuits. All other waveguides with non-processed surface, with grooves or grinded with a large grain have sufficient losses of optical radiation. These losses are usually caused by the exit of optical radiation from waveguide surface. The obtained results are necessary for accurate design of circuits that takes into account scattering and losses in optical waveguides. The proposed technique can be applied in automatic technological process of manufacturing a fast and economical photonic matrix to vector multiplication, which does not require expensive electron-beam, optical or laser lithographic equipment.uk_UA
dc.description.abstractШвидка обробка сигналів зі швидкістю світла є основною перевагою фотонних інтегральних схем. Тому ці схеми мають гарні перспективи для реалізації математичних обчислень, в тому числі перемноження матриці на вектор. Метою роботи було створення та дослідження методики автоматичного вимірювання розподілу яскравості вздовж оптичних хвилеводів аналогових фотонних інтегральних схем. Під час дослідження використано емпіричні методи (спостереження, вимірювання, порівняння, експеримент) та комплексний метод (аналіз і синтез). Запропонована методика використовує цифрову камеру, яка фіксує зображення оптичного хвилеводу, освітленого світлодіодами, та програмне забезпечення для обробки зображень для розрахунку розподілу яскравості. Ця методика визначає найкращу апроксимацію цього розподілу, обчислює параметри нерівномірності яскравості та втрати оптичного випромінювання. Вимірювання набору оптичних хвилеводів допомагають визначити найкращих кандидатів для фотонних інтегральних схем. Виявлено, що оптичні хвилеводи з шліфованими поверхнями, які виконують функцію дифузного розсіювання, мають гарне поєднання плавного розподілу яскравості та малих втрат оптичного випромінювання. Завдяки багаторазовому дифузному відбиванню і розсіюванню в матеріалі хвилеводу, ці хвилеводи є перспективними кандидатами для аналогових фотонних інтегральних схем. Всі інші хвилеводи з необробленою поверхнею, з канавками або шліфовані з великим зерном мають достатні втрати оптичного випромінювання. Ці втрати, як правило, спричинені виходом оптичного випромінювання з поверхні хвилеводу. Отримані результати необхідні для точного проектування схем, що враховують розсіювання і втрати в оптичних хвилеводах. Запропонована методика може бути застосована в автоматизованому технологічному процесі виготовлення швидкої та економічної фотонної матриці для векторного множення, яка не потребує дорогого електронно-променевого, оптичного або лазерного літографічного обладнання.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherВісник Черкаського державного технологічного університету. Технічні наукиuk_UA
dc.subjectbrightness distributionuk_UA
dc.subjectautomatic measurementuk_UA
dc.subjectimage processinguk_UA
dc.subjectuniformity evaluationuk_UA
dc.subjectlosses evaluation;uk_UA
dc.subjectphotonic matrix to vector multiplicationuk_UA
dc.subjectoptoelectronicsuk_UA
dc.subjectрозподіл яскравостіuk_UA
dc.subjectавтоматичне вимірюванняuk_UA
dc.subjectобробка зображеньuk_UA
dc.subjectоцінка однорідностіuk_UA
dc.subjectоцінка втратuk_UA
dc.subjectмноження фотонної матриці на векторuk_UA
dc.subjectоптоелектронікаuk_UA
dc.titleCharacterisation of optical waveguides for photonic integrated circuitsuk_UA
dc.title.alternativeХарактеристика оптичних хвилеводів для фотонних інтегральних схемuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.citation.volume29uk_UA
dc.citation.issue2uk_UA
dc.citation.spage24uk_UA
dc.citation.epage31uk_UA
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.62660/bcstu/2.2024.24-
Appears in Collections:том 29, №2/2024

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf1.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf157.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf235.26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.