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레이저 유도 광열 효과를 이용하여 제작된 오목한 광섬유 팁의 곡률 반경에 관한 연구
A Study on the Radius of Curvature of Concave Optical Fiber Tips fabricated by Laser-Induced Photothermal Effect 원문보기

한국전자통신학회 논문지 = The Journal of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, v.14 no.5, 2019년, pp.871 - 876  

최지원 (한국과학기술원 전기및전자공학부) ,  손경호 (한국과학기술원 전기및전자공학부) ,  유경식 (한국과학기술원 전기및전자공학부)

초록
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본 논문에서는 플루오린화 수소산(Hydrofluoric acid: HF) 수용액과 광섬유에 인가된 $1.55{\mu}m$ 파장의 레이저를 통해 유도된 광열 효과를 이용하여 오목한 광섬유 팁을 제작하였다. 제작 과정에서 인가한 레이저의 세기, 식각 시간, HF 수용액의 농도에 따른 광섬유 팁 오목 면의 곡률 반경광학 현미경을 이용하여 측정하였으며 곡률 반경이 세 변인에 대하여 어떻게 변화하는지 분석하였다. 또한, Free Spectral Range(FSR)와 Scanning electron microscope(SEM) 촬영을 통해 현미경을 이용한 측정 방법의 신뢰성을 검증하였다. 본 논문을 통해 광섬유 팁의 오목 면 제작 과정에서 변인에 따라 곡률 반경을 조절할 수 있게 됨으로써 기존의 HF 수용액을 이용한 광섬유 식각 방법의 한계점을 극복할 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

We fabricated concave optical fiber tips using hydrofluoric acid solution and photothermal effect induced by $1.55{\mu}m$ wavelength laser applied to an optical fiber. The radius of curvature of the concave optical fiber tips fabricated with different applied laser power, etching time, an...

주제어

표/그림 (6)

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 레이저 유도 광열 효과와 HF 수용액을 이용하여 광섬유 팁 오목 면을 제작하는 과정에서 인가한 레이저의 세기, 식각 시간, HF 수용액의 농도가 오목 면의 곡률 반경에 어떠한 영향을 미치는지 광학 현미경을 통해 확인하였다. 또한, SEM과 FSR 값을 이용하여 현미경을 통한 측정 방법의 신뢰성을 검증하였다.
  • 이에 본 연구에서는 인가되는 레이저의 세기와 오목한 광섬유 팁의 곡률 반경이 어떤 관계를 가지는지 알아보고, 식각 시간과 HF 수용액의 농도에 따른 곡률 반경의 변화가 레이저의 세기에 어떠한 영향을 받는지 알아보았다. 이때, 오목 면의 곡률반경을 측정하는 방법으로는 광학 현미경을 이용하였으며 광학 현미경을 이용한 측정 방법의 신뢰도를 검증하기 위해 SEM과 FSR 값을 이용하여 검증을 진행하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
CO2 레이저를 이용하여 광섬유 팁을 식각하는 기존의 방법의 한계점은? 하지만 CO2 레이저를 이용하여 광섬유 팁을 식각하는 기존의 방법은 비용이 많이 들고 광섬유와 레이저 간의 올바른 정렬이 쉽지 않다는 한계점이 존재한다[7]. 이에 2007년, 영국의 버밍엄 대학 연구팀이 HF 수용액을 이용하여 광섬유 팁을 화학적으로 식각하는 방법을 제안하였다.
광 공진기의 길이를 구할 수 있는 FSR을 이용하는 방법의 원리는? 광 공진기의 길이를 간접적으로 측정하기 위해서는 FSR을 이용하는 방법이 있다. 기존에 알려진 식에 의하면 광 공진기의 길이는 FSR 값에 반비례하기 때문에 FSR 값을 측정하여 광 공진기의 길이를 얻을 수 있다. 이렇게 얻은 광 공진기의 길이를 광학 현미경을 이용하여 측정한 길이와 비교하여 광학 현미경을 이용하는 측정 방법의 신뢰도를 검증하였다.
광섬유 팁의 곡률 반경을 측정하는 방법은? 광섬유 팁의 곡률 반경을 측정하는 방법으로는 atomic force microscopy(AFM)를 사용하는 방법이 알려져 있다. AFM을 사용할 경우 정밀하게 곡률 반경을 측정할 수 있다는 장점이 있지만 샘플 하나의 곡률 반경을 측정할 때마다 표면을 완전히 스캔하는 것은 다소 많은 시간이 소요된다는 단점이 있다.
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참고문헌 (11)

  1. A. Spisser, R. Ledantec, C. Seassal, J. L. Leclercq, T. Benyattou, D. Rondi, R. Blondeau, G. Guillot, and P. Viktorovitch, "Highly selective and widely tunable 1.55- ${\mu}m$ InP/air-gap micromachined Fabry-Perot filter for optical communications," IEEE Photonics technology letters, vol. 10, no. 9, 1998, pp. 1259-1261. 

  2. K. J. Vahala, "Optical microcavities," Nature, vol. 424, no. 6950, 2003, pp. 839-846. 

  3. A. M. Armani and K. J. Vahala, "Heavy water detection using ultra-high-Q microcavities," Optics Letters, vol. 31, no. 12, 2006, pp. 1896-1898. 

  4. D. Hunger, T. Steinmetz, Y. Colombe, C. Deutsch, T. W. Hansch, and J. Reichel, "A fiber Fabry-Perot cavity with high finesse," New J. of Physics, vol. 12, no. 6, 2010, pp. 065038. 

  5. H. Kogelnik and T. Li, "Laser beams and resonators," Applied optics, vol. 5, no. 10, 1966, pp. 1550-1567. 

  6. B. Bederson and H. Walther, Advances in atomic, molecular, and optical physic, San Diego: Elsevier 2003. 

  7. D. Hunger, C. Deutsch, R. J. Barbour, R. J. Warburton, and J. Reichel, "Laser micro-fabrication of concave, low-roughness features in silica," AIP Advances, vol. 2, no. 1, 2012, pp. 012119. 

  8. V. Machavaram, R. Badcock, and G. Fernando, "Fabrication of intrinsic fibre Fabry-Perot sensors in silica fibres using hydrofluoric acid etching," Sensors and Actuators A: Physical, vol. 138, no. 1, 2007, pp. 248-260. 

  9. G. Son and K. Yu, "Radiation from Concave Optical Fiber Tips Fabricated by Laser Induced Photothermal Effects," 2018 International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP), Busan, 2018. 

  10. G. Son and K. Yu, "A Study on the Radiation Characteristics of Concave Optical Fiber Tips." J. of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, vol. 12, no. 5, 2017, pp. 731-736. 

  11. B. E. A. Saleh and M. C. Teich, Fundamentals of photonics, Hoboken: John Wiley & Sons 2019. 

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