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NTIS 바로가기광학과 기술 = Optical science and technology, v.14 no.2, 2010년, pp.10 - 16
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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나노사다리 공진기의 구조 및 특징은? | 최근에는 공진 모드의 체적은 더욱 작고, 가벼우면서도, Q값은 아주 큰 나노사다리 공진기가 제안되고 구현되어서 학계의 주목을 끌고 있다. 2차원 광결정 공진기 구조가 2차원 평면으로는 광밴드갭 효과에, 수직한 방향으로는 전반사 효과에 의존하여 광자의 공간적인 구속을 취하고 있는 것과 비교하여, 그림에서 보이는 나노사다리 공진기는 광결정 구조는 1차원적으로만 사용하고, 나머지 두 방향으로는 전반사 효과를 적극적으로 이용하는 점이 특징이다. 일반적으로는 2차원 광결정 도입이 큰 Q/V값을 얻는데 더 유리할 것이라는 상식에 반하여, 일본 NTT연구소의 Notomi는 1차원 분산곡선을 지닌 나노사다리를 기본으로 하는 도파모드에 대한 연구 분석을 통하여 108 이상의 Q값과 0. | |
고반사율 다층박막의 특성은 무엇인가? | 주기적으로 반복되는 유전체 구조는 광학다층박막, 수직공진 표면광 레이저(VCSEL), Distributed Feedback 레이저, Distributed Bragg Reflector(DBR) 레이저 등 여러 가지의 광소자에 널리 사용되어 왔다. 고반사율 다층박막은 두 가지의 유전체 박막을 교대로 반복해서 쌓은 모습을 가지고있으며, 설계 중심 파장 부근에서 빛을 강하게 반사시키는 특성을 지닌다. 유전체 다층 박막을 1차원 광결정 구조로 본다면, 고반사율 파장영역은 개념 상 광밴드갭이라 불러도 좋을 것이다. | |
문턱이 없는 이상적인 레이저 구현을 위해서 필요한 것은 무엇인가? | 레이저 및 양자광학에서 오래된 중요 화두 중의 하나인 문턱(Threshold) 없는 이상적인 레이저 구현을 위해서는 광자를 극히 제한된 공간에 오래 동안 가두어 둘 수 있는 효과적인 방법을 찾아야 한다. 이러한 목적을 위해서는, 크기가 빛의 반파장 정도가 됨과 동시에 광학적 손실도 매우 작은 레이저 공진기가 필요하다. |
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