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광학적 모니터링 장비를 이용한 안경렌즈의 무반사 코팅
Anti-reflection Coating using Optical Monitoring System 원문보기

한국안광학회지 = Journal of Korean Ophthalmic Optics Society, v.16 no.2 = no.43, 2011년, pp.159 - 165  

정부영 (충청대학 안경광학과)

초록
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목적: 광학적 모니터링 장비를 이용한 안경렌즈의 무반사 코팅의 신뢰성과 재현성을 연구하였다. 방법: 광학적 모니터링 장비를 이용한 무반사 코팅의 수행 가능성을 확인하기 위해서 Essential Macleod 프로그램을 이용하여 RunSheet 실행과 랜덤 에러 전산시늉을 실시하였다. 전산 시늉 후에 AR coating의 재현성 확인을 위해서 19 배치의 코팅 프로세스를 실시하였다. 결과: 19 배치의 코팅 프로세스 반사율 결과는 약 0.5%의 에러 내에서의 좋은 재현성을 보였다. 결론: 결과들로부터 우리는 광학적 모니터링 법을 이용한 무반사 코팅의 가능성과 우수한 재현성을 확인하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Purpose: In this paper, the reliability and reproductivity of anti-reflection (AR) coating on ophthalmic lens using optical monitoring system (OMS) were investigated. Methods: The random error simulation and RunSheet performance in Essential Macleod software to confirm possibility of AR coating usin...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 광학적 두께가 人/4 보다 적은 층을 보이는 무반사 코팅에 대해서 Optical Monitoring System(OMS)를 이용한 광학적 모니터링 법을 적용하기 위한 전산시늉을 실시하였다. 비록 무반사 코팅의 코팅 스펙상 광학적 두께가 人/4 보다 적은 층수들이 존재하지만 전산시늉 결과 광학적 모니터링 법이 적용될 수 있음을 확인하였으며, 랜덤에러 전산 시늉을 통해 우수한 재현성을 예측할 수 있었다.
  • 이론적 고찰을 통해 안경렌즈에 무반사 코팅을 실시할 때 굴절률과 물리적두께의 랜덤에러 (random error) 를 발생시켜 반사율의 변화추이를 고찰하고, OMS 를 이용한 광학적 모니터링 방법을 이용하여 제작한 무반사 코팅에 대해 재현성 결과를 알아보고자 한다. 또한 수동진동자를 이용하여 제작한 무반사 코팅의 재현성 결과와 광학적 측면에서 비교분석하여 OMS를 이용한 광학적 모니터링법에 대한 우수성을 고찰하고자 한다.
  • 작으면 OMS를 이용한 코팅법에 어려움이 있다. 연구에서는 광학적 두께가 보다 적은 층을 보이는 무반사 코팅에 대해서 에러보정 효과도 고려하고 경제적인 부분까지 고려한 최적의 OMS 운영법에 대한 방법을 제시하여 OMS를 이용한 코팅법이 가능한지를 고찰하고자 한다. 이론적 고찰을 통해 안경렌즈에 무반사 코팅을 실시할 때 굴절률과 물리적두께의 랜덤에러 (random error) 를 발생시켜 반사율의 변화추이를 고찰하고, OMS 를 이용한 광학적 모니터링 방법을 이용하여 제작한 무반사 코팅에 대해 재현성 결과를 알아보고자 한다.
  • 연구에서는 광학적 두께가 보다 적은 층을 보이는 무반사 코팅에 대해서 에러보정 효과도 고려하고 경제적인 부분까지 고려한 최적의 OMS 운영법에 대한 방법을 제시하여 OMS를 이용한 코팅법이 가능한지를 고찰하고자 한다. 이론적 고찰을 통해 안경렌즈에 무반사 코팅을 실시할 때 굴절률과 물리적두께의 랜덤에러 (random error) 를 발생시켜 반사율의 변화추이를 고찰하고, OMS 를 이용한 광학적 모니터링 방법을 이용하여 제작한 무반사 코팅에 대해 재현성 결과를 알아보고자 한다. 또한 수동진동자를 이용하여 제작한 무반사 코팅의 재현성 결과와 광학적 측면에서 비교분석하여 OMS를 이용한 광학적 모니터링법에 대한 우수성을 고찰하고자 한다.

가설 설정

  • Fig. 1(a)는 QCM을 이용하여 코팅할 때를 가정하고 굴절률의 랜덤에러는 0.5%, 물리적 두께는 2%일 때를 설정하여 전산시늉을 실시한 것이다. 전산시늉 결과 밴드 이동 (band shift)는 21 nm 이였으며, 510nm 에서 반사율 변동 폭은 0.
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참고문헌 (8)

  1. Macleod H.A., "Thin-Film Optical Filters", 3rd Ed., Institute of Physics Publishing, Philadelphia, USA, pp. 12- 54(2001). 

  2. 성풍주, "옵토메트리개론", 대학서림, 3판, 서울, pp. 133- 137(2009). 

  3. 강현식, "안경재료학", 신광출판사, 5판, 서울, pp. 257- 268(2010). 

  4. Jung B.-Y., Lee J.-H., Jung S.-G., Chun B. J., and Hwangbo C. K., "Optimization of Optical Monitoring of Non-quarterwave stacks Using Admittance", Optical Interference Coatings, Optical Society of America, paper WC1(2007). 

  5. Abdul Wajid, "On the accuracy of the quartz-crystal microbalance (QCM) in thin-film depositions", Sensors and Actuators, 63(1):41-46(1997). 

  6. Shivalingappa L., Srinivasan M. P., and Mohan S., "Digital mixer for quartz crystal thickness monitor", Vacuum, 47(1):87-89(1996). 

  7. 황보창권, 박막광학, 다성출판사, 서울, pp. 266-269(2001). 

  8. Thin Film Center, "THE ESSENTIAL MACLEOD", http:/ /www.thinfilmcenter.com/essential.html. 

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