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비선형 광학 특성, 청주대학교
◇ 오현정(2001), 다중극자 분자의 합성 및 비선형 광학성질 연구, 고려대학교 Ⅰ. 개요
Ⅱ. 비선형광학현상의 정의
Ⅲ. 비선형광학현상과 OPO(광 파라메트릭 발진)
Ⅳ. 비선형광학현상의 발전
Ⅴ. 향후
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현상이 광자가 계속 증가되는 프로세스로 인하여 파장 스펙트럼이좁은 전자의 여기 방출 현상으로 급격히 교체레이저 광선이 방출된다.
- 온도특성: 반도체 레이져 다이오드는 온도에 매우 민감하여 온도가 변하면 광출력과 발진 중심파장이
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광을 다시 한번 SHG하였을 때, 이를 4차 조화파(fourth harmonic generation, 4HG 또는 FHG)라 한다. 표 1은 여러 결정들의 적용 분야를 정리한 것이다.
표 1. 비선형 결정체.
결정
적 용 분 야
BBO
OPO, Nd:YAG 레이저의 SHG, 3HG, 4HG
LBO
OPO, Nd:YAG 레이저의 SHG, 3HG
KTP
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광학 현미경 제작 및 소멸파 측정, 한양대학교
○ 임천석 외 1명(2006), 현대광공학 개론 Ⅰ : 기하광학, 한국광학회
○ 임조령 외 3명(2010), 광학센서 시선벡터에 대한 궤도 변화 영향 해석, 한국우주과학회
○ 우정원(2005), 광자결정의 비선형 광
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광학적으로 발광되는 부위가 좁아져 강한 발광을 관측할 수 있으며 화학적으로 불활성인 위치에서 원자화가 이루어지게 된다. 플라스마 온도는 최고15000K 까지 이르며 보통 시료는 6000-8000K 의 고온에 도입되므로 거의 완전한 원자화가 일어나
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