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광섬유 레이저의 도전 : 중적외선 파장 영역의 광섬유 레이저 원문보기

광학과 기술 = Optical science and technology, v.17 no.2, 2013년, pp.15 - 20  

김지원 (한양대학교 응용물리학과)

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문제 정의

  • 광섬유 레이저의 장점은 많은 참고 문헌 [1-3]에서 이미 자세히 설명하고 있으니 여기서는 생략하도록 하고, 본 논문에서는 최근 많은 관심을 끌고 있는 2 µm 이상의 중적외선 파장 영역에서 작동하는 광섬유 레이저에 대해 알아보고자 한다.
  • 따라서 관련 제품들의 빠른 발전과 함께 앞으로 중적외선 영역에서 광섬유 레이저의 연구 및 응용은 아주 전망이 밝다고 할 수 있다. 본 논문은 Tm과 Ho을 도핑한 광섬유 레이저를 중심으로 보고된 결과 및 본 연구자의 실험 결과들을 간략히 소개하고 앞으로 중적외선 영역에서 광섬유 레이저의 역할에 대해 조명하고자 한다.
  • ) 따라서 이를 극복하기 위하여 포논 에너지가 낮아 전파 손실이 작은 플루오라이드, 찰코제나이드, 텔루라이트 등의 다른 호스트 물질을 사용한 광섬유를 사용하여 레이저를 발진시키고 있지만, 이들 호스트 물질은 고품질 광섬유 제작의 어려움 및 낮은 출력 손상 임계치 등으로 인해 출력이 수 와트급 정도밖에 보고되지 않고 있다 [8]. 이와 같은 이유로 현재 가장 많이 연구되고 실제 사용되고 있는 중적외선용 광섬유 레이저는 Tm 혹은 Ho을 도핑한 실리카 광섬유이므로 이들을 좀 더 자세히 살펴보도록 하겠다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
2-5 µm 파장 대의 중적외선 레이저 광원은 어떤 분야에 반드시 필요한 레이저 광원인가? 2-5 µm 파장 대의 중적외선 레이저 광원은 전통적인 분광학 분야뿐 아니라 환경, 의료 등 1 µm 파장 대의 레이저를 사용할 수 없는 여러 분야에서 반드시 필요한 레이저 광원이다. 그림 1은 근/중적외선 영역에서 대기의 투과율과 [4] 물 및 피부 조직에서의 투과율을 [5]보여주고 있다.
2.2 µm 이상의 파장에서 고출력 광섬유 레이저 발진이 거의 불가능한 한계를 극복하기 위한 방법은? 3 µm)까지 발진이 가능하다고 보고되고 있다.) 따라서 이를 극복하기 위하여 포논 에너지가 낮아 전파 손실이 작은 플루오라이드, 찰코제나이드, 텔루라이트 등의 다른 호스트 물질을 사용한 광섬유를 사용하여 레이저를 발진시키고 있지만, 이들 호스트 물질은 고품질 광섬유 제작의 어려움 및 낮은 출력 손상 임계치 등으로 인해 출력이 수 와트급 정도밖에 보고되지 않고 있다 [8]. 이와 같은 이유로 현재 가장 많이 연구되고 실제 사용되고 있는 중적외선용 광섬유 레이저는 Tm 혹은 Ho을 도핑한 실리카 광섬유이므로 이들을 좀 더 자세히 살펴보도록 하겠다.
장파장 영역의 레이저가 갖고 있는 특성은? 이러한 분광학적 특성뿐 아니라 출력 증강 면에서도 장파장 영역의 레이저는 1 µm 발진 파장 광섬유 레이저에 비해 유리한 특성을 가지고 있다. 단일 모드 발진 조건을 만족시키기 위한 광섬유의 V값은 파장에 반비례하고 반지름에 비례하므로, 레이저 발진 파장을 1 µm 에서 2 µm으로 두 배 길게 하면 광섬유로 전파시킬 수 있는 단일 모드 레이저 세기를 4 배 증가시킬 수 있다.
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