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전기·전자 > 기타 반도체
지금 ILP에서는 시력 보호( 2- 3mm)용 고체상태 레이저의 설계에 대한 새로운 방법이 개발되었다. 이 방법은 높은 농도(1022 cm^-3)의 도핑 불순물과 함께 준 2단계 홀뮴 도핑하여 얻어진 매개물과, "활성 거울"의 제조를 위한 레이저 다이오드와 통합 광학 기술에 의한 상부 레이저의 직접 펌핑을 이용한다. 높은 도핑 농도를 이용하게 되면 얻어진 매개물100mm 두께 내에서 펌핑 광선을 완전히 흡수할 수 있고 100cm^-1까지 매개물 습득률을 높일 수 있다. 이러한 방법의 개발은 높은 파워의 레이저에서 얻어진 원소의 제한된 열 손상 문턱과 관련된 문제에 대한 해결방법이 생기게 될 것이다. 그 이유는 다이오드 펌핑과 전도열 제거 ("활성 거울 구조"라고 함)와 함께 매우 얇은 얻어진 원소로 이전했고, 특히 레이저를 정상상태로 작동하였기 때문이다. 이러한 "활성 거울"을 이용하면 대형 큰 시계와 높은 출력 파워를 가지는 대형 단일 어퍼쳐(monoaperture) 레이저 증폭기를 제작할 수 있다.새로운 기술 개발은 물질 처리, 생의학 응용, 에너지 전달에 이용될 앞으로의 산업적 시력 보호 레이저의 기초가 될 것이다.
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전기·전자 > 기타 반도체
공명기가 잘못 정렬되거나 반대칭 뒤틀림(광축에 대해)이 일어나도 매우 둔감하다는 특징을 가진 “고양이 눈” 반사기를 가진 공명기가 개발되었다. 이 공명기의 독특한 특성은 이론적으로 연구되었고 실험적으로 검증되었다. 이 공명기는 광학적 쐐기 모양 뒤틀림(wedge-wise distortion)에 대한 감도가 기존 공명기보다 수십 배 낮은 것으로 드러났다. 레이저빔의 각 발산(angular divergence)은 회절 한도, 하위 회절(subdiffraction) 범위에 있는 진행 요동(fluctuation)에 가깝게 관찰되었다. 이러한 공명기가 레이저 로보트 개발의 기초로 사용될 수 있다는 의견이 제기되고 있다. 이러한 착상은 이론적으로 분석하였고, 수많은 실험을 통해 검증하였다. 지금까지 이러한 종류의 레이저 로보트 설계에 대한 분석은 실제 작동조건을 고려하여 수행되어 왔다.“고양이 눈”을 가진 공명기는 레이저 로보트 시스템의 개발에 사용될 전망이 매우 밝은 것으로 보인다. 이러한 로보트(로보트 팔)에서 동작을 처리중인 주체에 레이저 광선을 전달하는 경로는 공명기와 관련이 깊을 것이다. 따라서, 전달 경로의 광학적 요소가 잘못 정렬되면, 이론 보완해 주어야 하며, 시스템의 기계적(동적) 부품 쪽의 구성요건이 줄어들게 된다.
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전기·전자 > 기타 반도체
본 제안은 다음을 바탕으로 한다: (a) 최근에 ILP에서 관찰한 고체상태 레이저 역학의 새로운 효과 (b) 혼돈 레이저를 발생시켜 광학적 통신 링크에서 정보를 코딩하는 새로운 기술(Universite Libre de Bruxelle 의 P. Mandel 교수가 최근 제안) (c) 양자전자학 및 레이저 과학회(QELS)에서 91년 발표한(미국 발티모어,) 주제인, ILP에서 개발한 네이디움 레이저 주파수의 안정성에 대한 독특한 착상(1) 측정 및 제어 기술, 측량, 다양한 정보 응용(광통신, 컬러 레이저 디스플레이, 데이터 저장)을 위해 자외부, 청색, 녹색, 적외부 근방에서 특허 가능한 새로운 저소음 cw 다이오드 펌핑 고체상태 레이저로 당시의 기기 들과 경쟁력이 있는 것.
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에너지·자원 > 기타 자원 탐사 기술
해수에 대한 기존의 레이저 탐사 방법은 가용한 레이저와 산란되어 되돌아 오는 파장에 작용하는 수신기를 이용하여 수행한다. 이러한 경우에 받은 신호를 묘사하는 데는 가장 간단한 방법을 사용한다. 제안된 수치적 시뮬레이션 방법은 최소의 우선 정보를 사용하고, 해수 두께와 표면으로부터 나오는 탄성 및 비탄성 산란(형광 산란, 라만 산란) 모두에 대한 반사 신호의 파워와 형태를 계산할 수 있다. 이 때, 해양에서 생기는 다양한 산란과 흡수, 해면의 굴곡, 파의 진행과 산란 및 흡수 환경을 고려한다.깊은 물 속의 형태 관찰에서, 제안된 이 방법은 위에 열거된 인자들을 고려하여 순간 이미지와 다음의 평균 이미지를 계산할 수 있다. 그리하여 최적의 평균 시간을 선택할 수 있다.기존의 방법보다 효과적으로 대양을 연구할 수 있는 새로운 광학적 시스템 제안
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전기·전자 > 기타 반도체
ISTC 프로젝트 #107을 완료한 결과, Nd:유리 레이저 시스템에서 높은 피크 파워 피코초 펄스의 생성, 증폭, 압축 방법이 개발되었고, 물질과 초강력 광선 장의 상호작용에 대한 연구가 수행되었다. 얻어진 극히 강한 광선 장과 목표물에서 나타나는 1000W 이상의 세기로 인해 새로운 물리적 효과에 대한 연구를 할 수 있게 되었다. 이 프로젝트를 완료한 결과, 높은 일시적 스펙트럼 분해능 규정을 가진 레이저 광선 레이더에 대한 새로운 개념이 또한 탄생하게 되었다.1.1 에너지가 1MeV까지 되는 경성(hard) X-ray의 파워와 스펙트럼 특성에 대한 연구. 우리는 목표물에서 1016 에서 1020W/cm^2의 세기를 가지는, 지속시간 0.4 에서 4ps인 레이저 펄스에서 만들어지는 레이저 플라즈마로부터 양자 에너지 1MeV까지의 범위에서 경성 X-ray 광선의 파워와 스펙트럼 특성을 연구하려고 한다..
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전기·전자 > 기타 반도체
수많은 에너지 및 정보과학 분야에서 레이저 광선의 극히 높은 농도를 얻어야 할 필요가 있다. 이러한 목적으로 넓은 어퍼쳐를 가진 성능이 좋은 렌즈를 통한 광선의 포커싱 기술이 흔히 이용되고 있다. 이러한 렌즈의 제작과 조정은 지루한 작업이다. 우리는 이러한 연구에서 기존의 렌즈 대신에 자체 포커싱의 비선형성을 가진 매체를 이용하여 얻을 수 있는 높은 파워의 광선에 초점을 맞출 것을 제안한다. 이런 경우에 충분한 파워를 가진 레이저빔은 그 폭 한계까지 자체 포커싱될 것이다. 폭 한계는 매체의 파라미터와 복사 파장으로 결정된다. 광학적 손실 없이 농도가 높은 레이저 광선을 얻을 수 있는 매체의 선택이 중요하다. 설명된 포커싱 방법의 효율은 이론적 고찰과 레이저 광선의 비선형적 진행에 대한 수치적 시뮬레이션을 통해 확인된 바 있다.기존 장치보다 효과적이고 값싼 레이저 광선 포커싱 장치의 개발
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전기·전자 > 기타 반도체
레이저 혈관형성법의 주요 문제로 네오인티마 초형성(neointima hyperplasia)보다는 여분 세포 행렬(extracellular matrix)의 개조와 관련이 깊은 레스테노시스(restenosis)가 남아 있다. 이 경우 경련 예방이 혈전 방지 치료보다 더 중요할 수 있다. 이런 목적으로 우리는 혈전 방지 RGD(Arg-Glay-Asp)와 NO-moienty를 모두 함유한 새로운 합성 펩티드를 개발하였다. 1차 연구에서 이 펩티드와 유사 성분은 레이저 혈관형성 후에 레스테노시스의 예방에 효과적인 작용물질의 구실을 할 가능성이 있다는 것을 증명하였다.레스테노시스를 예방하는 역할을 하는데 적합한 레이저 시스템과 혈관보호기를 이용한 레이저 혈관형성법의 실현
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전기·전자 > 기타 반도체
레이저에서 방사되는 광학적 장에 대한 공간적 제어 문제는 많은 응용분야에서 중요하다. 공동 내부 레이저 빔의 공간제어 방법은 Vavilov State Optical Institute와 Insititute of Laser Physics (레이저물리연구소)에서 개발하였다([1-12] 참조). 이 방법은 공간 광 변조기(SLM)를 이용하여 개발되었다. SLM은 특수 구조의 레이저 공명기 내부에 설치되어, 다양한 횡적 모드의 문턱 조건을 수정하고, SLM 투과성을 이용하여 레이저빔의 분포를 제어할 수 있도록 해준다.내부 스캐닝 성능이 개선된 레이저 시스템. SLM의 반응 시간을 줄이고 Nd결정(우리의 펌핑 시스템 설계는 [5] 참조)의 다이오드 펌핑을 이용한다. 펄스 재현율의 목표 수치는 수 KHz이며, 시계는 TV 표준을 따르고, 평균 출력은 수 W의 파워임.
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보건·의료 > 기타 의료공학
의학과 생물학적 진단에서 광학 단층촬영법의 장점은 문헌을 통해 여러 번 논의된 바 있다. 그 중 중요한 하나는 다른 방법으로는 여태까지 감지할 수 없었던, 질병 초기 단계의 광학적 특성을 관찰하여 여러 기관과 조직에 나타나는 기능이나 신진대사, 또는 형태학상의 변화를 발견할 수 있다는 것이다. 고려하고 있는 문제의 복잡성은 빛은 강한 산란 조건에서 생물의 조직에서 일정한 궤도를 가지지 않는다는 점에 있다. 이 때문에 알고리즘 재구성 과정에서 기존 의학적 단층촬영기를 위해 개발된 직선 투영의 수학적 기술을 이용할 수 없다(적어도 실제 정보의 중대한 왜곡 없이).광의학적 단층촬영을 위한 3D 재현에 대한 실시간 알고리즘의 개발
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보건·의료 > 기타 의료공학
포커싱한 X-Ray빔으로 표본을 스캐닝하여 얻어지는 X-Ray형광신호를 처리하여 표본에서 약간의 혼합물 분포를 3차원 재현하는 비파괴 방법의 개발이 제안되었다. 여기에는 표본을 회전시킬 필요가 없는 방법도 있다. 혼합물은 표본에서 연속적인 분포를 가지거나 입자나 클러스터 집합의 형태를 가질 수 있다. 현재 몇 가지 모델의 X-Ray 형광 신호 형식이 제작되어 공간적으로 분포된 불균질성(nonhomogeneities)을 포함한 다양한 형태의 대상에 쓰이고 있다. 해당 역전 문제([5]-[8] 참조)에 대한 해법으로 몇 가지의 접근방법을 수행하여 왔다. 혼합물의 낮은 농도에 대한 부분 비파괴 분석법과, 내부 구조의 3차원 재현을 위해 연구된 표본의 기계적 운동(회전) 또한 이루어졌다.
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전기·전자 > 기타 반도체
주어진 프로젝트는 2개의 단계를 포함한다. 제1단계는 다음을 개발, 제작하는 것이다: 출력 파워가 10W 범위에 있는 다중 스트립 레이저 광선의 기초적 공업 생산 기술. 이는 출력 파워 10W의 범위에 있는 다중 스트립 다이오드 레이저 모형이며, 100 에서 1000W의 범위에 있는 고체상태 레이저를 위한 다중 스트립 레이저 다이오드를 이용한 펌핑 시스템의 한 모델이며, 1kW 파워의 다이오드 펌핑 고체상태 레이저의 제작에서 나타난 기술적 발전이다. 강력한 레이저 다이오드와 그 기본적 모형의 제작을 위해, 양자 크기의 층을 가진 낮은 문턱 헤테로 구조의 형성을 허용하면서 Liquid Phase Exitaxy(LPE)의 개선된 방법이 사용될 것이다. 제2단계에서는 1kW 파워의 다이오드 펌핑 고체상태 레이저의 실험적 표본 제작으로 구성되어 있다. 이 프로젝트의 제1단계는 이미 ISTC의 지지를 받아 자금 지원을 받게 될 것이다(프로젝트 번호 377).다이오드 펌핑 고체상태 레이저는 의학, 기술적 처리공정, 계측공학 및 과학적 연구에 성공적으로 응용되고 있다.
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전기·전자 > 기타 반도체
미리 제작된 세트를 이용하여 대상이나 배경을 인식과 분류하는 기술은 속도와 신뢰성 절차를 최적화하였다. 이러한 절차는 단계적 시스템 튜닝 과정에서 준비되었다. 각각의 절차는 물체의 특징을 모아서 대상에 근접하게 조합하여, 대상의 종류에 따라 달라지는 검출 및 인식 알고리즘을 포함하고 있다. 또한 이는 광섬유를 통해 흐르는 간섭광(coherent light)의 모드 구조의 변화를 검출하여 규제받지 않은 침해를 발견하기 위해, 보호해야 하는 부분의 시야계를 따라 배치되는 준설용 광섬유를 사용할 것을 제안한다.제3자가 나타나는 것을 바라지 않을 경우 그 지역에서 대상의 보호. 이러한 대상에는 핵시설, 연료-에너지 기지, 위험물 취급 시설, 독성 화학물질 창고와 발사 장소 등이다.
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전기·전자 > 기타 반도체
프로젝트 개념의 기초가 되는 실험 세팅을 형성하는 위상적 IC 이미지는 투사법에 바탕을 두고 있다. 투사(projection)란 10 에서 120nm의 파장 범위에서 선택한 협대역 진공 자외선(VUV)을 이용하여 독립된 IC 층이나 그 일부의 단계적 위상 이미지를 노출하는 광학 시스템을 반영하는 것이다. VUV원은 레이저 플라즈마로, 중금속(또는 기체)으로 만든 얇은 테이프(또는 작은 공)에 초점을 맞춘 강력한 주파수의 레이저에서 방출되는 펄스 복사파에 의해 생성된다. 광학 시스템과 형판(마스크)은 곡선에 가까운 모양의 원자적으로 부드러운 표면(대물렌즈나 집광렌즈)이나 평면(VUV 마스크)에 씌워진 다층 Bragg’s 코팅이 있는 X-ray광학의 반사원리에 따라 제작되었다. 그런 후에, 10배로 확대된 IC 이미지는 정밀하게 초점 잡힌 빔에 의해 기존 전자 리스그래피 방법으로 마스크 표면에 새겨진다.
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전기·전자 > 기타 반도체
이 작업의 목적은 아주 빠르게 스위칭하는 대형 집적회로(SBIC와 SFIC)를 포함한 마이크로 전자 상품의 위상(topology)이 형성되었을 때, 여러 박막 필름과 상호작용을 하고 효과 효율과 공간 분해능에 영향을 미치며 이를 결정하는, 근(近) (I= 250 에서 120nm), 중(中)(I= 10 에서 10nm), 원(遠)(20 에서 10 nm)의 진공 자외선 아(亞)파장범위 세기가 강한 레이저 광선으로 일어나는 물리적 현상을 탐구하는 것이다. IC마이크로 이미지 형성에서 광학적 투사 시스템의 낮은 수치적 어퍼쳐(짧은 파장에서)의 부정적 효과를 보상하기 위해서는 높은 이미지 이전 콘트래스트만을 사용한다. 주된 착상은 몇몇 무기질 필름과 상호작용하는 전자기파에 높은 에너지 양자로 PTI에서 발견한 이미지 이전 콘트래스트 양의 효과에 바탕을 두고 있다.아주 빠르게 스위칭하는 대형 집적회로(SBIC와 SFIC) 포함한 마이크로 전자제품 개발
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전기·전자 > 기타 반도체
RTHI를 이용하여 혈액 단백질의 전기이온도입 분석법에 대한 연구를 통해 무색의 생체조직을 분리하여 관찰할 수 있으며 구성된 부분의 농도 변화와 관련된 용액의 굴절률의 변화를 판단할 수 있다. 혈액의 흐름 및 reology 의 역학과 인공 혈액 순환 시스템과 시험하는 인공심장 밸브의 문제를 푸는 연구는 RTHI 방법을 이용하여 수행하였다.주요 전망은 실용(인공심장 밸브의 비파괴 검사, RTHI 방법을 이용한 eletrophresis 처리에 대한 연구, 혈액 구성물과 진단 응용에 의한 빛의 산란)으로 이용할 수 있는 특수한 방법 및 홀로그래피 의료장치의 개발이다.
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전기·전자 > 기타 반도체
기술적으로 이용되는 레이저에서 가장 바람직한 빔 파라미터 중 하나는 각 발산(angular divergence)으로, 처리 중인 주체의 작은 지점에 초점을 맞춘 복사파를 얻을 수 있다. 현대의 산업용 고체상태 레이저에서 레이저 출력 어퍼쳐에서 나타나는 빔 회절에 의해 결정되는 한계값을 넘는다. 좋지 않은 빔의 품질은 여러 가지 요인으로 나타나는데, 특히 활성 레이저 로드에서 나타나는 열적 뒤틀림(thermal distortion) 때문이다. 제안된 연구에서는 렌즈모양 뒤틀림(lense-wise distortion)이 불안정 공명기에 관련된 이미지 시스템의 광학적 구성성분으로 사용되었다. 이러한 접근방법을 통해 우리는 램프 펌핑을 이용하여 300W 산업용 레이저의 빔 밝기를 한 단위 이상 높일 수 있었다.제안된 공명기는 강한 열효과가 자주 나타나는 높은 파워(1kW 이상)의 다이오드 펌핑 레이저에서 매우 유용할 것이다.
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전기·전자 > 기타 반도체
이 연구는 이미징 망원경에서 대형 1차거울의 생산과 개발 비용을 낮추는 것을 목표로 한다. 이 연구의 주된 착상은 광학적 품질이 낮고, 이에 따라 비용이 적게 드는 망원경에서 1차거울의 뒤틀림을 비선형 광학적 역학 기술을 이용하여 보정하는 것이다. 이 연구에서 분할된 거울과 휘어지는 거울이 모두 1차거울로 사용된다. 지금까지 백색광에서 이 연구를 수행하면서 모델 시험을 해 왔다. 이 시험에서 대상 이미지의 광학적 품질은 회절 제한된 빛과 가깝게 되었으며, 타당성이 있는 것으로 밝혀졌다. 또한 탄성의 휘어지는 거울에 대한 고유한 설계가 고려 중인 망원경 시스템을 위해 개발되었다. 실험은 30cm의 직경을 가진 탁상용 거울로 수행하였다.뒤틀림 보정 비성형 광학적 기술의 응용과 함께 대형 망원기 시스템에서 탄성의 휘어지는 1차거울(직경 1m 이상)은 회절 한계에 가까운 분해능으로 먼 거리에 있는 대상에 대한 높은 품질의 이미지를 얻을 수 있을 것이다.
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일반기술
에너지·자원 > 기타 자원 탐사 기술
지난 2년간 Passat Enterprise는 대기중의 혼합물을 원격으로 탐지할 때 사용되는 광대역형 Lidar 개발을 목적으로 한 프로젝트를 진행시켜 왔으며, 제안된 사양에 따른 주요 특징은 다음과 같다. - 눈에 피해를 주지 않는 작동 파장 범위를 채용.- 대기중에서 탐지용 광선의 산란을 완화함으로써 보다 먼 거리까지 대기중으로 레이저 빔을 발사할 수 있다. - 파장은 8-12mm 범위에서 조정되며 여기엔 여러가지 화합물을 흡수하는 좁은 범위의 파장을 포함한다. - 반복 펄스형 레이저의 최고 감도는 L = 8-12mm에서 약 1000 photons.- 협대역의 대역폭은 0.1cm-1- 약 10Hz의 반복 속도를 지원하므로 넓은 지역을 고속으로 스캔 가능.Lidar의 작동 파장은 최대 4mm 까지 확장된다.
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일반기술
전기·전자 > 계측기기
고체 전해질 필름에 기초한 산소 센서를 설계하는 한편 관련 생산기술을 개발하였다. 기본적으로 이 센서는 고체상의 전극을 채용하여 정확한 측정이 가능한 동시에 우수한 기계적 강도를 실현하고 있다는 점에서 현재까지 알려진 유사제품(예: bosch 제품 등)들과 차별화된다. 한편 귀금속을 재료로 사용하지 않으므로 생산원가 또한 저렴하다. 자동차 엔진 및 용광로에서 유기연료의 연소 정도를 조절할 때 사용되는 -probe은 이 센서를 기반으로 하여 제작되었다.엔진, 보일러 실, 발전소 등에서는 본 센서 및 관련 제어장치를 효과적으로 이용함으로써 유기연료의 연소 상태를 조절할 수 있다.
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일반기술
재료 > 분리·환경·생체기능재료
제안된 필터 엘리먼트는 대개 아주 세밀한 구멍이 있는 금속(cermet)층을 큰 구멍이 뚫린 강화 기판에 부착시켜 제작된균일 또는 이방성 구조로 되어 있다. 이와 같은 구조에 따라 제작된 작은 크기의 필터 모듈은 표준 조건일 때 P 0.2 atm의 낮은 차별압력(differential pressure) 하에서, 대략 0.01 mm보다 큰 입자에 대해 0.5-50m/h의 처리 속도 및 E > 99.9999995%의 가스 투과 효율을 지원하는 고효율의 가스 클리닝 성능을 보장해 준다. 필터의 소재는 격자상으로 강화된 30-200mm의 디스크 및 외경 16-40mm, 길이 80-540mm 규격의 실린더 카트리지 형식으로 제작된다. 디스크와 카트리지의 소재는 알루미늄 산화물, 니켈, 또는 스테인리스 스틸로 제작되며, 탄탈이나 티타늄/지르코늄 질화물로 이루어진 미세한 구멍이 있는 층으로 피복처리 된다.발전소나 NPP 냉각수 여과 등의 작업 시에 고온으로 개스 클리닝을 할 경우.
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- 특허법인충정
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- 2000-04-24
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