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최초 등록일
2013.04.11
최종 저작일
2013.04
11페이지/한글파일 한컴오피스
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목차

Ⅰ. 광학과 근접장광학

Ⅱ. 광학과 기하광학

Ⅲ. 광학과 광자결정광학

Ⅳ. 광학과 광학센서
1. 특성
2. 종류

Ⅴ. 광학과 광학영상
1. 고해상도영상
2. 파장대역별 영상

Ⅵ. 광학과 광학가공기술
1. 현재 사용되고 있는 광학가공기술의 특징
2. 미래형 광학가공기술의 특징

Ⅶ. 광학과 광학식모션캡쳐

Ⅷ. 광학과 광학식염도측정장치

Ⅸ. 광학과 광학식자이로

본문내용

나노 크기의 물체에 유도된 근접장 광을 측정하여 회절한계 이하의 공간분해능을 얻을 수 있는 광학현미경을 주사근접장 광학현미경(SNOM : scanning near-field optical microscopy)이라고 한다. 예를 들어 나노 크기의 미세한 물체가 놓인 표면에 조사광을 쏘아주어 유도되는 물체의 근접장의 세기분포는 그 물체표면의 미세한 굴곡과 동일한 공간분포를 가지며 물체에서 멀어질수록 급격히 감소한다. 따라서 나노크기의 물체 근처에 국소된 근접장 광의 세기에 대한 공간적 분포를 측정하면 물체 자체의 공간적 정보를 얻을 수 있다

<중 략>

1m에서 5m 사이의 고해상도 위성은 주로 미국의 민간 회사를 중심으로 사업이 진행되고 있으며, Space Imaging사는 1999년 9월 발사에 성공한 IKONOS위성으로부터 1m 전정색 영상과 4m 다중분광 영상자료를 취득하여 2000년 1월부터 상업용으로 공급하고 있다. 그리고 EarthWatch사의 QuickBird 시리즈, 미국 Orbimage사의 OrbView 시리즈가 계속적으로 위성발사를 시도하고 있으며, 이스라엘의 IAI(Israel Aircraft Industries Ltd.)와 CST(Core Software Technology) 컨소시엄에서도 1.5m 전정색영상, 5m 다중분광영상을 공급하려 하고 있다.

<중 략>

수동형 자이로의 대표적인 경우로 광파이버 자이로를 들 수 있는데, 광파이버 자이로의 경우는 편광이 유지되는 단일모드 광파이버를 이용 다발을 만들어 사용하는 것이 가능하므로, turn수에 비례하여 위상차를 증가시킬 수 있어 감도향상이 가능하나 광파이버 내의 산란이나 반사에 의한 문제와 온도, 자계, 진동 등에 대한 민감성 등 광파이버 자체가 가지는 고유적인 제한성이 있어 감도향상에 한계가 있다. 그리고 수동형 광학식 자이로는 도플러 효과에 의한 순방향과 역방향 진행파의 위상차를 검출하므로 각속도가 낮은 경우는 위상차의 검출이 어렵다.

참고 자료

고선아(2003), 근접장 광학 현미경 제작 및 소멸파 측정, 한양대학교
임천석 외 1명(2006), 현대광공학 개론 Ⅰ : 기하광학, 한국광학회
임조령 외 3명(2010), 광학센서 시선벡터에 대한 궤도 변화 영향 해석, 한국우주과학회
우정원(2005), 광자결정의 비선형 광학성질, 한국광학회
양한진 외 1명(2011), 광학 영상의 강인한 정합 알고리즘, 제어 로봇 시스템학회
한국천문연구원(2008), NEWS FOCUS - 차세대 광학가공 기술개발
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