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초록
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레이저 거리 측정기나 화생탐지 라이다용으로 사용할 수 있는 눈에 안전한 적외선 레이저 광원을 개발하였다. 펌프레이저로는 소형 플래쉬 램프로 구동되는 Nd:YAG 레이저를 사용하였으며, OPO(Optical Parametric Oscillator) 결정으로는 Flux 성장된 KTP를 사용하였다. OPO 송진기는 레이저 공진기 내부에 설치하여 비선형 광학 현산에 의한 파라메트릭 발진이 쉽게 일어나도록 하였다. 효율적인 파라메트릭 발진을 위해서 Type II 비임계 위상정합$(\theta=90^{\circ},\;\phi = 0^{\circ})$을 사용하여 공진기를 구성하였다. Nd:YAG 레이저는 Cr:YAG 결정을 사용하여 수동형 큐-스위칭 되었으며 OPO 출력은 1mJ 정도이었다. OPO 펄스폭은 4ns로서 수동형 큐스위칭 레이저 펄스폭보다 20% 정도로 작았다. OPO 출력의 펄스폭이 펌프레이저의 펄스폭 보다 작은 것은 이론적 계산을 통하여 확인할 수 있었다.

AI 본문요약
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제안 방법

  • 그림 6은 실험 장치 사진이다. OPO 결정은 미세 각도 조정이 가능하도록 하였으며, 레이저 정렬은 He-Ne 레이저를 사용하여 수행하였다. 1.

대상 데이터

  • OPO 결정은 미세 각도 조정이 가능하도록 하였으며, 레이저 정렬은 He-Ne 레이저를 사용하여 수행하였다. 1.57 um 의 레이저 펄스폭을 측정하기 위해서는 Thorlabs 사의 InGaAs 광검출기 DET410/M을 구입하여 사용하였다. 이 InGaAs 광검출기의 검출 파장 대역은 800 nm-1800 nm 이고, 상승시간은 5 ns 이다.
  • 3인 것을 사용하였다. OPO 결정으로 사용한 KIP는 크기가 4x4x15 mm3 인 것을 사용하였고, 공진기 내에서 펌프광과 신호광의 동시 정렬을 위해 Non-critical phase-matching 이 되도록 0 = 90°,∅ = 0° 인 것을 사용하였다.  OPO 출력경의 투과율은 약 15%인 것을 사용하였고 별도의 편광자는 사용하지 않았으며, KTP 결정의 온도는 별도로 제어하지는 않았다.
  • 본 연구에서는 눈에 안전한 1.57 um 대역의 레이저를 OPO 기술을 이용하여 제작하였다. OPO에 사용한 비선형 광학 결정으로 KTP를 사용하였으며, 비임계 위상 정합 방식을 이용하였다.
  • 본 연구에서는 비교적 제작이 쉬운 Nd:YAG 레이저를 사용하여 OPO를 구성하였다. OPO 에 사용되는 결정은 KTP를 선택하였다.
  • OPO는 강력한 레이저를 사용한 비선형 광학 현상을 이용한 것이다. 본 연구에서는 소형 플래시 램프에 의해 여기되는 Nd:YAG 레이저를 펌프광으로 사용하였다. 변환 효율을 높이기 위하여 내부 공진기 타입의 OPO를 구성하였다 그림 5는 OPO 발생 장치의 개략도이다.
  • 변환 효율을 높이기 위하여 내부 공진기 타입의 OPO를 구성하였다 그림 5는 OPO 발생 장치의 개략도이다. 사용한 Nd:YAG 레이저 결정의 크기는 0 = 3mm , 길이 20mm 인 것을 사용하였으며, 수동형 큐스위칭 소자로 사용한 Cr:YAG는 Optical Density 가 0.3인 것을 사용하였다. OPO 결정으로 사용한 KIP는 크기가 4x4x15 mm3 인 것을 사용하였고, 공진기 내에서 펌프광과 신호광의 동시 정렬을 위해 Non-critical phase-matching 이 되도록 0 = 90°,∅ = 0° 인 것을 사용하였다.

이론/모형

  • 57 um 대역의 레이저를 OPO 기술을 이용하여 제작하였다. OPO에 사용한 비선형 광학 결정으로 KTP를 사용하였으며, 비임계 위상 정합 방식을 이용하였다. OPO 출력은 약 1 mJ 이었고 펄스폭은 4 ns 였다.
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