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레이저신 및 광통신 실험 A+ LED LD 비교

"LED LD 비교"에 대한 내용입니다.
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최초등록일 2023.11.03 최종저작일 2023.03
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레이저신 및 광통신 실험 A+ LED LD 비교
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    소개

    "LED LD 비교"에 대한 내용입니다.

    목차

    (1) 실험 목적
    (2) 실험 장비
    (3) 실험 순서
    (4) 실험이론
    (5) 참고문헌

    본문내용

    (1) 실험 목적
    발광소자의 기본적인 원리를 이해하고, 방사되는 빛과 밴드갭 에너지의 연관성을 고찰한다. 또한, 우리 가 생활 에서 사용하고 있는 백색 LED가 어떠한 원리로 우리 눈에 백색으로 보이는지 이해한다.

    (2) 실험 장비
    •Sourcemeter
    •LED mount
    •Optical fiber
    •Spectrometer
    •LED (Red, Green, Blue, White)

    (3) 실험 순서
    1) LED의 스펙트럼 분석
    ① 컴퓨터 바탕화면에 Thorlabs OSA를 실행한다.
    ② 순방향 전압을 인가하여 LED의 극성을 확인한다.
    ③ LED에서 나온 빛이 바로 fiber를 통해 spectrometer에 들어가도록 LED mount를 조절 한다.
    ④ 프로그램에서 Sweep칸을 누른 후 Repeat을 눌러서 빛이 들어오는지 확인한다.
    ⑤ Level을 누른 후 Intensity 최소값을 0, 최대값을 1로 설정한다.

    ⑥ 각 샘플의 최대 전류값일 때, 스펙트럼 빛 세기가 최대가 되는 지점(peak point)이 0.9~1.0 사이에 오도록 integration time을 조절한다.

    ⑦ Marker-Peak search로 최대 지점의 파장을 찾는다.
    ⑧ 이를 각 샘플의 전류 범위에서 5 mA 단위로 전류를 증가시켜가며 0에서 최대값까지 스펙 트럼을 측 정한다.

    • 데이터 저장 방법
    ① Sweep에서 Stop을 눌러 현재 데이터로 고정한다.
    ② File에서 Export trace를 선택, 파일 형식을 Text File로 바꿔준 후 저장한다.
    ③ CSV Export option창이 나오면 Column Separator를 Tab으로 바꿔준 후, Enter를 눌러 저장한 다.

    참고자료

    · 발광 다이오드,EF Schubert,(Cambridge University Press, Cambridge, New York, 2006).
    · Introduction to Nitride Semiconductor Blue Lasers and Light Emitting Diodes, Shunji Nakamura,(CRC PRESS,2000)
    · 빛과 광기술, 김종렬 지음, p.372-376
    · 광통신공학, Joseph C. Palais 지음, p.221
    · 광전자공학, 박문수 정종욱 장행종…공저, 제 3장
    · LED 조명제어공학, 김의곤 저, 제 4장
    · 광전자 및 광자공학 제 2판, 반재경..옮김, chapter 3~4
    · 반도체 소자공학, Betty Lise Andrson, p737~741
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 발광소자(LED) 원리
      LED는 반도체 물질의 p-n 접합에서 전자와 정공이 재결합할 때 에너지를 빛으로 방출하는 현상인 전기발광을 이용합니다. 이는 백열등이나 형광등과 달리 열 손실이 적어 에너지 효율이 매우 높습니다. LED의 발광 원리는 반도체의 밴드갭 에너지에 의해 결정되며, 다양한 반도체 물질을 사용하여 자외선부터 적외선까지 광범위한 파장의 빛을 생성할 수 있습니다. 현대 조명, 디스플레이, 통신 등 다양한 분야에서 LED의 중요성이 증대되고 있으며, 지속적인 효율 개선과 비용 절감으로 인해 앞으로도 주요 광원으로 자리잡을 것으로 예상됩니다.
    • 2. 스펙트럼 분석 및 측정
      스펙트럼 분석은 광원이 방출하는 빛의 파장 분포를 파악하는 중요한 기술입니다. 분광계를 통해 LED의 발광 특성, 색온도, 색재현율 등을 정량적으로 측정할 수 있습니다. 정확한 스펙트럼 측정은 LED 품질 관리, 색상 일관성 확보, 응용 분야별 최적화에 필수적입니다. 특히 디스플레이나 의료용 조명 같은 고정밀 응용에서는 스펙트럼 분석의 정확도가 제품 성능을 좌우합니다. 현재 다양한 분광 측정 기술이 개발되고 있으며, 휴대용 분광계의 발전으로 현장 측정도 용이해지고 있습니다.
    • 3. 실험 장비 및 측정 기술
      LED 특성 평가를 위한 실험 장비는 분광계, 적분구, 열화상 카메라, 전기적 특성 측정기 등 다양합니다. 각 장비는 특정 측정 목적에 최적화되어 있으며, 정확한 측정을 위해서는 장비의 올바른 사용과 정기적인 캘리브레이션이 필수입니다. 현대의 측정 기술은 자동화와 고정밀화 방향으로 발전하고 있으며, 다중 파라미터 동시 측정이 가능해지고 있습니다. 측정 환경 제어, 표준화된 측정 프로토콜, 데이터 분석 소프트웨어의 발전이 LED 개발 효율을 크게 향상시키고 있습니다.
    • 4. LED와 LD 비교
      LED와 LD(레이저 다이오드)는 모두 반도체 발광소자이지만 발광 메커니즘과 특성이 다릅니다. LED는 자발 방출을 이용하여 넓은 스펙트럼의 비간섭성 빛을 방출하는 반면, LD는 유도 방출을 이용하여 좁은 스펙트럼의 간섭성 레이저 빛을 생성합니다. LD는 높은 지향성과 밝기를 가지지만 가격이 비싸고 복잡한 제어가 필요합니다. 반면 LED는 저렴하고 안정적이며 다양한 응용에 적합합니다. 각각의 장단점을 고려하여 응용 분야에 맞는 광원을 선택하는 것이 중요하며, 최근에는 두 기술의 장점을 결합하려는 연구도 진행 중입니다.
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