고체레이저 시스템 제작
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[레이저및광통신실험A+]고체레이저 시스템 제작
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2023.07.11
문서 내 토픽
  • 1. 고체레이저 시스템
    실험에서 사용한 LD는 8.9A에서 7.33W의 출력 전압을 얻었으며, 출력 전력 변동(Optical Power Variation, OPV)을 측정한 값을 통해 LD의 안정성을 확인하였습니다. Nd:YVO_4 고체 레이저를 통해 얻은 측정값에서 Incident pump power에서 흡수되지 않은 펌프 파워를 빼면 흡수된 펌프 파워를 얻을 수 있습니다. 실험에서 구성한 레이저 시스템은 LD에서 나온 808nm의 레이저가 두 렌즈를 통해 집속되며, IC(Input Coupler)는 출력 레이저의 파장인 1064nm의 레이저를 반사시키고 펌프 소스인 808nm의 레이저를 투과시킵니다. OC(Out Coupler)는 1064nm의 빛을 95%는 반사시키고 5%는 투과시킵니다. IC와 OC는 고체 레이저 시스템에서 공진기 역할을 하며 레이저는 IC와 OC 사이를 이동하면서 유도방출을 일으킵니다. 유도 방출에 의한 레이저가 IC와 OC 사이를 반복하여 통과하면서 레이저가 증폭됩니다. DMSP 1000은 1000nm 밑의 파장을 가진 빛은 투과시키고 1000nm 이상의 파장을 가진 빛은 반사시킵니다.
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  • 1. 고체레이저 시스템
    고체레이저 시스템은 레이저 기술의 핵심 분야 중 하나로, 다양한 응용 분야에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 고체레이저는 고체 매질을 사용하여 레이저 광을 발생시키는 방식으로, 일반적으로 루비, 네오디뮴 등의 결정체나 유리 등이 매질로 사용됩니다. 이러한 고체레이저 시스템은 높은 효율성, 안정성, 소형화 등의 장점을 가지고 있어 산업, 의료, 군사, 연구 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 특히 최근에는 고출력 고체레이저 시스템의 개발이 활발히 이루어지고 있어, 향후 레이저 기술의 발전에 큰 기여를 할 것으로 기대됩니다. 고체레이저 시스템은 레이저 기술의 핵심 분야로서 지속적인 연구와 개발이 필요할 것으로 보이며, 이를 통해 다양한 분야에서의 활용도가 더욱 높아질 것으로 전망됩니다.
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