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공동 광자 감쇠 분광법(CRDS: cavity ring-down spectroscopy)을 이용해 측정되는 고반사 레이저 미러는 레이저 시스템의 처리량을 극대화함 |
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안정성 등급의 강건설계 이미징 렌즈는 충격과 진동 후에도 픽셀의 이동을 최소화함 |
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비가시선(non-line-of-sight) 이미징 시스템은 레이저를 활용해 장애물과 코너 주변에 숨겨진 피사체를 3D 모델로 형상화함 |
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극초단 고반사 미러는 손실이 낮은 극초단 레이저 시스템의 분산을 보정함 |
광학 및 이미징 산업이 지속적으로 발전해가면서 전 세계 시장에 많은 영향을 미치고 있습니다. 웨어러블 기술, 자동차, 머신 비전, 의약품과 같은 분야는 최신 기술의 혁신과 더불어 발전해왔습니다. 에드몬드 옵틱스의 월간 광학 트렌드 시리즈는 광학과 이미징의 주요 경향을 심층 있게 다루면서 가장 영향력 있고 혁신적인 기술을 지속적으로 알리고자 합니다. 가장 주목해야할 2019년도 최고의 광학 트렌드로는 고반사 레이저 미러, 안정성 등급의 강건설계 렌즈, 비가시선 이미징, 극초단 고분산 미러가 있습니다.
트렌딩 IN 광학 February 2019
고반사 미러는 손실을 최소화하면서 빔을 조정해야 하는 대다수의 레이저 시스템에 반드시 필요한 광학 부품입니다. 미러의 반사율을 결정하는 데 사용되는 업계의 표준 기법은 분광 광도계를 이용해 투과율을 측정하고 잔여광은 반사되었다는 가정을 내포합니다. 하지만 이는 흡수와 산란을 중요하게 여기지 않아 지나치게 낙관적인 반사율 사양을 이끌어내기 때문에 옳지 못한 가정입니다.
반사율이 99.5% 이상인 고반사 미러의 경우 공동 광자 감쇠 분광법(CRDS)을 통해 총 손실을 측정하는 것이 반사율을 구하는 더 정확한 방법입니다. 실제 성능을 예측하기 위해서는 반드시 공급 업체의 계측 기술을 파악하고 있어야 합니다. 반사율을 계측하고 사양을 지정하는 방식을 이해하면 지나치게 낙관적인 제품 사양을 잘못 인지하지 않으면서 어플리케이션에 적합한 미러를 선택할 수 있습니다.
트렌딩 IN 광학 August 2019
안정성 등급의 강건설계 이미징 렌즈는 충격과 진동 후에도 픽셀의 이동을 최소화함에 따라 머신 비전 용도에 사용하기 적합합니다. 모든 개별 렌즈는 제자리에 고정 처리가 되어 있고 움직임이 있는 기계 부품의 수를 감소시켜 포커싱이 간소화된 강력한 메커니즘을 생성하게 됩니다. 이러한 개조(modification)는 공장 자동화, 로봇 공학, 산업 검수처럼 요건이 매우 까다로운 머신 비전 용도에 매우 중요한 광학 포인팅의 안정성을 유지시켜 줍니다.
안정성 등급의 강건설계 렌즈를 사용하면, 시스템이 심각한 진동 환경에 노출된 후에도 정확히 센서 중심부로 매핑되는 렌즈 시야의 중앙에 위치한 피사체의 포인트 역시 항상 동일한 지점에 매핑될 것입니다. 개별 렌즈 요소는 중심을 벗어나지 않고 하우징 내에서 움직이지 않으므로 시스템의 시야(FOV)를 교정해 놓은 것이 그대로 보존됩니다. 기타 다른 유형의 강건설계 렌즈로는 수분 및 먼지를 차단하고 습기가 차지 않는 완전 밀봉형 이미징 렌즈 등이 있습니다.
트렌딩 IN 광학 March 2019
일반적으로 이미징 용도에는 피사체와 이미징 시스템 사이에서 직접적인 가시선이 필요합니다. 비가시선 이미징에 관한 첨단 연구가 진행되면서 모서리와 장애물 주변을 영상 처리하는 것이 가능해짐에 따라 이제는 이와 같은 패러다임에 변화를 불러일으키기 시작하였습니다. 레이저, 고감도 카메라, 컴퓨터 재구성 방식을 결합하면 LiDAR(light detection and ranging)과 유사한 방식이자 피사체의 주변부에 빛을 산란시키는 방법으로 숨겨진 목표물을 감지할 수 있습니다.
극초단 레이저 펄스는 숨겨진 목표물 근처의 피사체로 전달되고 숨겨진 목표물을 향해 산란 및 전파됩니다. 빛은 숨겨진 목표물에서 두 번째 산란이 일어나고 본래 피사체로 다시 전파되어 돌아오며, 이 지점에서 고감도 카메라를 이용해 이를 감지합니다. 산란된 펄스를 이용한 위치측위(time-of-flight)는 숨겨진 목표물을 3D 모델로 재구성할 때 사용됩니다. 비가시선 기술은 자율주행차량, 공공 안전, 의료 영상 분야에 중대한 영향을 미칠 수 있는 잠재력을 지니고 있습니다.
트렌딩 IN 광학 April 2019
극초단 레이저는 극히 짧은 펄스를 방출하기 때문에 바이오메디컬, 소재 가공, 마이크로머시닝, 비가시선 이미징, 현미경 검사, 통신과 같은 응용 분야에 매우 유리합니다. 그러나 극초단 레이저의 펄스 지속시간은 다수의 레이저 펄스 지속시간에 비해 더 넓은 파장 스펙트럼 범위에 걸쳐서 이루어지기 때문에 광매질에서 기타 유형의 레이저보다 더 많은 분산을 일으킵니다.
극초단 고분산 미러는 보정 분산 및 극초단 펄스 압축 용도를 위해 정렬의 영향을 받지 않는 소형 크기의 광대역 옵션을 제공합니다. 이 미러는 파장 의존형 침투와 다중 공진 효과를 결합하여 낮은 손실과 수치가 큰 군지연 분산(GDD)을 가능하게 하며, 양의 극초단 분산을 보정하는 데 이상적으로 사용됩니다. 또한 극초단 고분산 미러는 처프 미러의 GDD 변동과 Gires-Tournois interferometer (GTI) 미러의 제한된 대역폭과 같은 펄스 압축 광학 부품과 관련된 문제점을 없애줍니다.
네, 그렇습니다. 에드몬드 옵틱스는 안정성 등급의 강건설계 렌즈를 몇 가지 표준 제품군으로 나누어 판매합니다. Cr Series Lens는 당사 C-mount C Series Lens의 소형 강건설계 버전입니다. Rugged Blue Series M12 Lens는 소형 외관의 당사 Blue Series M12 Lens를 강건설계 처리한 버전입니다. 마지막으로 HPr Series Lens는 해상도가 높은 당사 HP Series Lens를 강건설계 처리한 버전입니다.
눈에 보이는 피사체에서 바로 산란되는 빛은 간접 피사체에서의 두 번째 산란보다 훨씬 더 강하지만, 두 신호를 구별할 정도로 시간적 해상도가 충분한 고감도 디텍터를 사용할 수 있는 시간적 지연이 두 산란 사이에 존재합니다.
레이저 펄스가 피코초, 펨토초, 아토초의 펄스 지속시간(<100ps)을 가지고 있으면 일반적으로 "초고속"으로 간주합니다.
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