1. Plasma의 정의에 대하여
Semiconductor/Plasma2023. 12. 3. 16:391. Plasma의 정의에 대하여

19세기: 생물학과 의학에서 '플라즈마' 사용, 원형질 및 혈장, 림프액을 지칭. 1985년 Faraday: 방전관 내 전리 기체의 독특한 특성 발견, 안정된 플라즈마 상태 확인. 1879년 Crooks: 방전 기체를 "제 4의 물질 상태"로 명명, 새로운 상태 강조. 1928년 Langmuir: 진공 방전에서 전자와 이온이 중성인 균일한 플라즈마 상태 발견. 1929년 플라즈마 진동 발견. 플라즈마(Plasma)란 ? 원자가 전자기장 및 입자와의 충돌 등에 의해 전하를 띠는 양이온과 전자들이 분리되어 있는 집단을 플라즈마(Plasma) 물질의 에너지 = 탄성에너지(전자기적 결합에너지) + 운동에너지(열에너지) 상전이는 운동에너지(열에너지)가 탄성에너지보다 큰 경우 발생함. • 고체 : C.M. 이 공간..

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..

5. 박막 두께 측정은 어떻게 하는가?
Optics/Wave optics2023. 11. 30. 23:105. 박막 두께 측정은 어떻게 하는가?

두께 측정 1) 광학적 두께 측정 방법 이 방법은 Substrate와 같은 조건으로 동시에 증착되는 Test Glass의 투과율 혹은 반사율을 측정함으로써 이루어진다. 광학적 박막 증착 중에는 그 박막의 광학적 두께의 증가에 따라 매 \( \lambda/4 \)마다 투과 혹은 반사율이 증가하거나 감소하는데 이 현상을 이용한 것이 광학적 두께 측정법이다. (1) Quartz X-TAL 측정 가장 빈번히 사용되는 것으로 수정 결정체의 결정측에서 약 35°10에서 35°20 사이의 각 절단된 수정 결정체 Wafer를 그 Soner 사용 - 수정 결정체의 Electric 특성 이용. 수정 양면에 전기적 접점을 형성하여 증착 되어지는 시편의 부위에 놓는다. 증착 됨에 따라 수정 Wafer 위에 건식 film이 형..

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