레이저

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    레이저 가공 목 차 레이저 가공의 원리 레이저 가공 레이저 가공의 종류 레이저 가공의 장단점 레이저 가공 조건 레이저 가공 응용 바이스트로닉 트럼프 1.레이저 가공의 원리 레이저의 방출원리는 다음과 같은 과정을 겪는다. 광의 흡수와 방사 유도 방출과 광의 증폭 광공진기 2. 레이저 가공 레이저(LASER)란 원자나 분자에 의한 광의 유도 방출을 이용하여 광을 증폭한다 는 의미의 영어 Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 의 머리글자를 따서 만든 단어이다. 단일 파장인 빛의 고에너지 응집 빔에 의해 빠르게 제품을 용융 제거함 레이저 소스 : Nd YAG 또는 CO2 사용 적용 : 절단, 드릴링, 슬로팅, 조각용 레이저 가공 4준위 레이저고효율 ,
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    2007년 11월 23일 http://www.metacafe.com/w/495350/ Contents 레이저 (LASER) 레이저의 특징 레이저의 응용기술 레이저 플라즈마 LASER LASER Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 복사선의 유도방출에 의한 빛의 증폭 LASER 자연방출 유도방출 여기상태에 있는 원자가 원래의 기저상태로 돌아가면서 빛을 방출하는 것 여기상태에 있는 원자가 외부의 빛에 자극받아 원래의 기저상태로 내려가면서 빛을 방출하는 것 공급된 빛과 방출되는 빛의 파장, 위상및 편광방향이 같아 빛의 세기 증폭 LASER 자연방출 유도방출 E 2 1 E E 2 1 E 입사광 LASER 유도방출에 의한 광 증폭을 유효하게 하기 위해서는
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    레이저의 원리 레이저의 종류 1.반도체 레이저(다이오드 레이저) 다이오드 레이저라고도 하며 지금까지 개발된 레이저 중에서 제일 작은 것으로 보통 1nm이하의 크기이다. p형 반도체와 n형 반도체의 접합으로 되어 있으며 p-n접합의 양쪽끝은 평행한 평면이다. 만약 면이 평면이 아니거나 평행하지 않으면 반도체레이저가 될 수 없다. 이; 두면은 매우 큰 굴절율 때문에 반사경의 역할이 가능하게 된다. 반도체 제조기술의 발달로 이러한 조건은 쉽사리 만족된다. 반도체 레이저는 체적이 매우 작은 특징이 있고 제조 단가가 저렴하고 대량생산이 용이하며 수 mA의 전류만 흘리면 레이저가 되는 이점이 있으므로 CD재생장치, 광통신 등 응용도가 매우 높다. 재료는 GaAs나 GaAIAS 또는 GaAIAsP 등이 개발되어 있으며
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    레이저 홍길동학과 555555 홍길동 목차 레이저의 개념 레이저의 원리 레이저의 종류 레이저의 사용도 레이저와 관련설비 시장 현황 내가 상상해본 레이저를 이용한 미래의 TV 레이저의개념 양자발진(증폭)기 또는 분자발진기라고도 하며, 레이저의 원어는 유도방출에 의한 광증폭(光增幅)을 의미한다. (light amplification by stimulated emission of radiation) 레이저의 원리 레이저(LASER)란 원자나 분자에 의한 광의 유도 방출을 이용하여 광을 증폭한다 는 의미의 영어 Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 의 머리글자를 따서 만든 단어이다. 레이저의 종류 광펌핑 고체 레이저 액체 레이저 염료 레이저 기체방전 레
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    Laser를 이용한 군사무기 Laser를 이용하는 1. Laser 란? 2. Laser 를 이용한 측정기기 3. Laser 를 이용한 파괴 무기 Laser 란? 레이저 광선은 인간이 만들어 얻은 유일한 인공 광선이다. 레이저는 들뜬 원자나 분자를 외부에서 자극시켜 장단(결)이 잘 맞아있는 빛을 방출하게 함으로서 큰 증폭률로 증폭된 빛을 말한다.  LASER Light Amplification By Stimulated Emission Of Radiation 이란 영어의 각 단어 머리자를 따서 조합한 합성어로서 우리말로 하면 유도 방출 과정에 의한 빛의 증폭/ 복사의 자극방출에 의한 빛의 증폭 1.(1) Laser 의 특징 1.직진성[ 지향성 (指向性 )-Directivity]   레이저는 직진성이 강하다. 보
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    최근에 이르러 우리는 레이저란 단어를 매스컴을 통해서나 주위로부터 자주 듣게 된다. 이것은 레이저의 응용 범위가 넓어지면서 우리의 일상생활과 점점 밀접한 관계를 갖게 되었기 때문이다. 레이저 프린터, 레이저수술, 레이저 조면, 레이저에 의한 용접등 레이저란 말이 상당히 익숙해져 있으나 최신 첨단 기술의 하나로써 신비롭게 생각하고 있을 것이다. 그러면 레이저란 무엇인가? 레이저란 말은 Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation 이란 영어의 머리글자를 따서 만든 새로운 학술이다. 우리말로 번역하면“복사파의 유도방출에 의한 빛의 증폭”이라는 뜻이다. 유도방출 이라는 새로운 방법을 통하여 빛을 발생시키고 이를 증폭시킨다는 뜻이다. 레이저 광선이 발진
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    1. 레이저 가공전체의 기술동향 (가) 레이저 가공기술   최근에 와서 레이저는 이제 우리 일상생활에서 광범위하게 활용 되고 있다. 이런 레이저를 우리는 단순히 ‘레이저’ 이렇게 알고 있지만 실제로 알고 나면 더욱더 대단하다는 것을 알게 될 것이다. 레이저의 어원을 보게 되면, 레이저(laser)란 'Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation'이란 영어의 각 단어 머리글자를 따서 조합한 합성어로서 우리말로 하면 '유도 방출 과정에 의한 빛의 증폭' 이란 뜻이다. 일반적으로 레이저란 말은 레이저 빛을 발생하는 장치를 지칭하기도 한다. 레이저 빛(또는 레이저 광)은 유도 방출로 증폭된 빛이기 때문에 백열전구나 형광등, 태양등 기존의 광선에서 나오는 빛과는
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    *빛* -목 차- 1. 빛의 정의 1.1 정의 1.2 전자파 1.3 빛의 발생 1.4 빛의 분류 2. 빛의 성질 2.1 호의겐스 원리 2.2 굴절의 법칙 2.3 광선과 빛의 전파 2.4 반사의 법칙 2.5 프레넬 방정식 2.6 무지개의 원리 2.7 빛과 색 2.8 착시 3. 기하 광학 3.1 광선과 구면경계 3.2 광선과 렌즈 3.3 광선과 거울 3.4 렌즈의 결상 4. 빛의 편광 5. 빛의 간섭 5.1 빛의 간섭 5.2 위상자 방법 5.3 이중슬릿 간섭 5.4 박막의 간섭 5.5 다중 간섭 6. 빛의 회절 6.1 단일슬릿 회절 6.2 원형구멍 회절 6.3 여러 가지 회절 6.4 회절 이론 6.5 회절과 푸리에 변환 7. 빛의 응용 Ⅰ. 빛의 정의 1. 정의 본래는 파장이 0.4∼0.75μm인 가시광선을
  • 레이저[Laser]
    레이저에 대하여... 1. 레이저(laser)의 역사 레이저의 동작원리는 1917년 아인슈타인이 빛과 물질의 상호 작용에 있어서 유도방출 과정이 있음을 이론적으로 보인 것이 시초이다. 그러나 그 후 20여년이 지난 1950년대 초반 미국대학의 타운즈(C. Townes)가 암모니아에서 마이크로파의 유도방출이 실험적으로 가능함을 처음으로 보였다. 곧이어 가시광 영역에도 유도방출에 의한 빛의 증폭이 가능함이 타운즈와 샬로우(A.Schawlow)의 연구에서 밝혀졌고, 실제로 1960년 휴즈 (Hughes)연구소의 마이안(T.Maiman)에 의해 가시광 영역인 694.3 nm의 붉은색인 루비레이저광이 최초로 발진되었다. 루비레이저의 발진 직후 레이저의 연구는 가히 폭발적이라 할 만큼 활발하여 같은 해에 역시 미국의
  • LASER
    L A S E R 발표자 : 장경욱 LASER 란.. 양자역학(量子力學)을 응용하여 아주 짧은 파장의 전자기파(電磁氣波)를 증폭하거나 발진하는 장치. (양자발진(증폭)기 또는 분자발진기라고도 한다.) LASER의 발견 및 어원 발견 : 암모니아 메이저(1958년, C.H.타운스) 발명 (C.H.타운스 : 1964년 메이저·레이저 발명으로 노벨물리학상 수상.) 레이저의 원어 : 유도방출에 의한 광증폭(光增幅)을 의미한다. 주로 마이크로파 영역의 전자기파를 발진·증폭하는 것을 메이저, 적외선 또는 가시광선 영역의 전자기파를 발진하는 것을 광메이저 또는 레이저라고 총칭한다. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation : 유도 방출에 의한 증폭된 빛의 방사
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