1. 레이저와 결맞음은 뭘까?
Optics/Laser optics2023. 12. 21. 17:291. 레이저와 결맞음은 뭘까?

아래의 위키디피아나 다른 문헌을 찾아보면 레이저의 특성쯤이야 금방 알수 있을것이다. 레이저에 대해 나는 최대한 광학적으로 접근하는 포스팅을 할 것이다. 이런 포스팅은 잘 없더라. (물론 있긴 있음) 레이저 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 위키백과, 우리 모두의 백과사전. 레이저 포인터(적색[635 nm], 녹색[520 nm], 청색[445 nm]) 레이저(laser, 문화어: 레이자)는 유도방출광선증폭(Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation)의 머 ko.wikipedia.org LASER Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation : 원자나 분자에 의한 광의 유도방출을 이용한 ..

3. Huygens-Fresnel principle, Remind Diffraction
Optics/Miscellaneous2023. 12. 5. 22:553. Huygens-Fresnel principle, Remind Diffraction

[기초] Huygens와 Fresnel원리 간단히 말하면 회절은 유한 크기의 광원으로부터 방출된 광파가 퍼져서 전파되는 것이나, 또는 크기가유한 개구를 통과하는 광파가 퍼져서 전파되어 나가는 광파의 경향을 말한다. 회절을 이해하려면 다음을 알아야 한다. 회절 = 간섭 2개 또는 2개 이상의 분리된 파동들이 있을 때 나타나는 간섭과는 달리 회절은 연속적으로 분포된 광원점들에서 발생된 대단히 많은 수의 파동들의 간섭으로부터 발생된 것으로 생각 할 수 있다. Huygens는 파동의 회절과 전파를 이해할 수 있는 방법을 제시했고, 후에 Fresnel은 Huygens의 원리를다음과 같이 정리했다. Huygens는 “빛 파면상의 모든 점은 구면파적인 잔물결들의 2차 근원 점으로 생각할 수 있다. ” Fresnel은..

2. Optimum Launching Condition for Hollow Fiber
Optics/Miscellaneous2023. 12. 1. 23:512. Optimum Launching Condition for Hollow Fiber

Solid-State Lasers for Materials Processing Laser Beam의 Fiber Coupling 관련 포스팅입니다. 회사에서 레이저 빔 사이즈 구하는 일이 있어서 일하는 김에 작성합니다 ^^,, Basic: 렌즈를 이용한 레이저빔 집속을 설명하는 수식: \[ w_f = \frac{\lambda \times f}{\pi \times w_0} \] \( w_f \): 초점에서의 빔 직경 \( w_0 \): 입사빔의 직경 \( \lambda \): 레이저 파장 \( f \): 렌즈 초점거리 이를 응용해서... Wavelength: \( \lambda \) Beam waist: \( w \) Half divergence angle at beam waist: \( \theta_0 =..

43. 렌즈계의 Stop과 Pupil들
Optics/Ray optics2023. 12. 1. 22:4143. 렌즈계의 Stop과 Pupil들

하나의 렌즈로 구성된 매우 단순한 광학계를 눈으로 들여다 본다고 하자. 이 광학계를 구성하는 소자들인 눈과 렌즈는 stop역할을 한다. 하나는 구경 조리개(aperture stop)이고, 다른 하나는 시야조리개(field stop)이 된다. 구경조리개는 물체의 각점으로부터 나와서 상에 도달하는 빛의 양을 제어한다. 시야조리개는 결상되어지는 물체의 범위나 크기를 제어한다. 스톱들은 만질 수 있는 그런 소자들이다. 스톱들의 상은 광학계 내에 있는 다른 광학 적 소자들에 의하여 만들어진다. 동(pupils)은 구경조리개의 상이다. 입사 동(entrance pupil)은 구경조리개 앞쪽에 있는 모든 광학소자들에 의하여 만들어진 구경조리개의 상이다. 달리 말하면 이것은 물체의 위치에서 눈으로 볼 때 가장 작게 열..

42. 얇은 렌즈의 초점면과 초점 상
Optics/Ray optics2023. 12. 1. 22:3242. 얇은 렌즈의 초점면과 초점 상

초점은 초점면이라 불리는 횡 평면 위에 있다. 그림을 참고하면, F를 관통하는 제 1 또는 1차 초점면은 무한에서 공액상을 갖는다. 무한 물체 면은 F'에 있는 제 2 초점면에 대하여 공액이다. 무한히 먼 비축물체 S는 렌즈 쪽으로 시준된 광선(평행광선)을 보내게 된다. 제2초점면에서 상 S'의 높이 (또는 크기)를 결정하기 위하여 중심 A를 통과하는 광선1을 입사 시킨다. 이 광선은 S'에 있는 제2초점면과 교차된다. 광선1에 평행한 광선2는 제1초점면에 있는 P점과 교차된다. 광선 2는 물체 S에서 나왔으므로 이 광선은 또한 S를 통과하도록 굴절되게 된다. 상의 크기 y's = F'S'이다. 광선 기울기 = 0이다 삼각형 AF'S'에 의하여 \( \tan \theta_1 = \frac{F'S'}{AF..

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