[레이저및광통신실험A+]고체레이저 시스템 제작
- 최초 등록일
- 2023.07.10
- 최종 저작일
- 2023.05
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소개글
"[레이저및광통신실험A+]고체레이저 시스템 제작"에 대한 내용입니다.
목차
1. 실험 결과
2. 분석 및 토의
3. 실험 결론
4. 참고문헌
본문내용
1. 실험 결과
표 1은 고체레이저 출력 측정 전 시행한 LD test이다. 실험에서 사용한 LD는8.9A에서 7.33W의 출력 전압을 얻었다. 출력 전력 변동(Optical Power Variation, OPV)을 측정한 값을 통해 LD의 안정성을 확인한다.
<표 2>
표 2은 Nd:YVO_4 고체 레이저를 통해 얻은 측정값이다. Incident pump power에서 흡수되지 않은 펌프 파워를 빼면 흡수된 펌프 파워를 얻을 수 있다.
<중 략>
그림 4은 실험에서 구성한 : 레이저 시스템이다. LD에서 나온 808nm의 레이저가 = 26, = 50인 두 렌즈를 통해 집속된다. IC(Input Coupler)는 출력 레이저의 파장인 1064nm의 레이저를 반사시키고 펌프 소스인 808nm의 레이저를 투과시킨다. OC(Out Coupler)는 1064nm의 빛을 95%는 반사시키고 5%는 투과시킨다. IC와 OC는 고체 레이저 시스템에서 공진기 역할을 하며 레이저는 IC와 OC 사이를 이동하면서 유도방출을 일으킨다. 유도 방출에 의한 레이저가 : 를 반복하여 통과하면서 레이저가 증폭된다. IC와 OC 사이에 있는 = 100인 렌즈는 출력되는 빛을 모아주는 역할을 한다. DMSP 1000은 1000nm 밑의 파장을 가진 빛은 투과시키고 1000nm 이상의 파장을 가진 빛은 반사시킨다. 따라서 DMSP 1000을 투과한 빛은 흡수되지 않은 808nm의 펌프 소스일 것이고 반사된 빛은 1064nm의 출력 레이저일 것이라고 예측할 수 있다.
참고 자료
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