용어집
A
절제술
레이저 어블레이션은 고체 물질에서 재료를 제거하는 공정입니다. 다양한 종류의 레이저가 사용되며, 이 기술은 금속, 반도체, 유리, 세라믹, 폴리머, 목재, 석재, 조직 및 기타 생물학적 물질 등 사실상 모든 종류의 재료에 적용될 수 있습니다.
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천문학용 레이저
레이저는 천문학자들이 천체를 더 정밀하게 관측할 수 있게 해주는 필수적인 도구가 되었습니다. 특히 레이저를 활용하면 멀리 떨어진 별, 은하 및 기타 천체들을 그 어느 때보다 선명하게 포착할 수 있습니다.
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D
다이아몬드 열 분산기
다이아몬드 방열판은 열을 방출하는 데 사용되는 얇은(일반적으로 2mm 이하) 합성(실험실에서 배양된) 다이아몬드 층으로 구성되어 있습니다. 이는 보통 열원과 방열판 사이에 배치됩니다.
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E
에칭
레이저 에칭은 다양한 표기 및 평면 조각 공정을 포괄하는 광범위한 용어입니다. 이 기술은 자동차 부품, 의료 기기, 와인 통, 마이크로전자 부품, 묘비 등 매우 다양한 제품에 적용됩니다.
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F
페러데이 회전자 및 페러데이 절연체
패러데이 회전자는 빛의 편광 방향을 회전시키는 광학 소자입니다. 이는 자기장에 배치된 자기광학 결정으로 구성됩니다. 패러데이 회전자는 종종 다른 편광 소자와 결합되어, 본질적으로 빛을 위한 일방향 밸브 역할을 하는 패러데이 아이솔레이터를 형성합니다.
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광섬유 자이로스코프
광섬유 자이로스코프(FOG)는 고정밀 회전 센서입니다. 이 센서는 항공기, 우주선, 선박 및 기타 이동 수단의 항법 및 유도 시스템에 사용됩니다. 이 센서는 광섬유 코일 내를 통과하는 레이저 광의 간섭을 측정하여 회전 상태를 감지합니다.
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광섬유 센서
섬유 센서는 물리적, 화학적 또는 생물학적 매개변수의 변화를 감지하는 데 사용됩니다. 이러한 센서가 지닌 유리한 특성들의 독특한 조합 덕분에, 구조물 모니터링, 석유 및 가스 생산, 환경 모니터링, 의료 진단 등 매우 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.
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유세포 분석
유동세포계측법은 레이저를 이용해 다양한 종류의 세포 및 기타 생물학적 입자를 계수하거나 분류하는 기술입니다. 예를 들어, 의사로부터 혈액 검사 결과를 받을 때, 그 분석은 유동세포계측법을 통해 이루어집니다. 또한 이 기술은 연구, 제약 분야는 물론 축산 분야에서도 활용됩니다.
유동세포측정에 대해 자세히 알아보기
H
홀뮴 레이저
Ho:YAG(홀뮴) 레이저는 근적외선 영역의 고출력 고체 레이저로, 광섬유를 통해 전달될 수 있습니다. 이러한 특성 덕분에 비뇨기과, 정형외과, 산부인과, 치과 등 다양한 분야의 수술 용도로 널리 사용되고 있습니다.
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L
레이저
“레이저(Laser)”라는 단어는 “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”의 약자입니다. 모든 레이저는 유도 방출 과정을 통해 공급된 에너지를 빛으로 변환합니다.
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레이저 냉각
레이저 냉각은 원자 물리학과 양자 광학 분야의 기술로, 이를 통해 원자 및 분자 입자의 운동 속도를 늦추고 포획할 수 있습니다. 이 방법은 빛과 물질 간의 상호작용을 기반으로 하며, 광자가 원자에 에너지를 전달하는 방식을 활용합니다.
레이저 냉각에 대해 자세히 알아보기
레이저 각인
레이저 조각은 금속과 플라스틱을 비롯한 다양한 소재에 영구적인 각인을 남깁니다. 추적 및 추적 가능성에 대한 요구가 증가함에 따라, 레이저 조각은 수많은 시장과 무수한 응용 분야에 비용 효율적이고 신속하며 고품질의 솔루션을 제공합니다.
레이저 각인에 대해 자세히 알아보세요.
레이저 증폭 결정
레이저 증폭 결정은 고체 레이저의 구성 요소로, 유도 방출을 통해 빛의 증폭을 가능하게 하며, 이는 레이저 응용 분야의 기초가 되는 과정입니다.
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레이저 마킹
레이저 마킹은 금속, 플라스틱, 유리, 세라믹 등 다양한 소재에 영구적인 마킹을 생성할 수 있습니다. 마킹은 표면 대비, 표면 용융, 조각이라는 세 가지 주요 방법을 통해 부품에 직접 새겨집니다.
레이저 마킹에 대해 자세히 알아보세요.
레이저 광학 장치
레이저 광학 부품은 일반적으로 코히런트하고 단색성이며, 종종 편광되어 있고 때로는 강도가 높은 레이저 광을 조작하기 위해 특별히 고안된 부품입니다.
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레이저 펌핑
레이저 펌핑에서는 레이저 시스템에 에너지를 공급하여, 기저 상태보다 여기 상태에 있는 원자나 분자의 수가 더 많아지는 역전 상태를 생성합니다. 이는 유도 방출의 확률을 높여 레이저 현상을 가능하게 합니다.
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렌즈
렌즈는 적어도 하나의 곡면을 가진 투명 재료로 만들어진 광학 부품입니다. 렌즈의 주요 기능은 통과하는 광선을 굴절(편향)시켜, 이를 한 점으로 모이게 하거나 빛을 흩어지게 하는 것입니다. 렌즈의 용도는 매우 다양하며, 안경, 카메라, 자동차 헤드라이트부터 레이저 시스템, 가상현실(VR) 안경, 광섬유 네트워크에 이르기까지 광범위합니다.
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체외 충격파 쇄석술
1980년대부터 레이저가 신장 결석 치료에 사용되어 왔는데, 이는 다른 치료법보다 환자에게 더 나은 결과를 가져다주는 경우가 많기 때문입니다. 홀뮴 레이저는 이른바 ‘레이저 쇄석술’로 불리는 이 시술의 현재 ‘골드 스탠다드’입니다. 하지만 기술은 계속 발전하고 있으며, 툴륨 파이버 레이저가 이제 주류로 자리 잡아가고 있습니다.
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M
MOPA
마스터 발진기 출력 증폭기 MOPA)는 레이저 기술에 사용되는 2단계 시스템입니다.마스터 발진기(MO)는 시드 레이저라고도 불리며, 낮은 에너지와 파장, 선폭, 펄스 지속 시간과 같은 특정 특성을 지닌 고품질의 "시드" 신호를 생성합니다.출력 증폭기(PA)는 이 시드 신호의 출력 전력을 상당히 증폭시키며, 이 과정에서 마스터 발진기 의해 마스터 발진기 원래의 특성은 유지됩니다.
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다중 모드 파이버
다중모드(MM) 광섬유는 직경이 큰 광학 코어를 가지고 있어 여러 개의 광 경로를 전달할 수 있습니다. 주요 용도로는 통신 및 오디오/비디오 연결 등이 있습니다. 의료용이나 레이저 빔 유도용 등 일부 특수 광섬유도 다중모드 광섬유 형태로 제공됩니다.
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N
비선형 결정
비선형 결정은 빛과 상호작용하여 빛의 주파수(색상), 위상, 편광 및 기타 특성을 변화시키는 특수한 물질입니다. 이러한 효과의 정도는 광원의 강도에 따라 달라집니다.
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O
광 파이버
광섬유는 유리나 플라스틱으로 만들어진 매우 얇은 가닥으로, 전선이 전기를 전달하듯이 빛을 먼 거리까지 전달합니다. 광섬유는 통신, 데이터 통신, 레이저 빔 전송, 센서 기술, 의료 분야 등 다양한 분야에서 널리 사용됩니다.
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P
PCB 디패널링
PCB 디패널링이란, 일괄 생산을 위해 사용된 대형 패널에서 개별 인쇄회로기판(PCB)을 분리해 내는 공정을 말합니다. PCB는 효율성을 높이기 위해 일반적으로 여러 장이 한 패널에 모여 제작되므로, 이 공정은 PCB 제조 과정에서 중요한 단계입니다.
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파월 렌즈
파월 렌즈는 균일한 강도의 레이저 빔을 생성하는 광학 부품입니다. 이를 위해 이 렌즈는 독특한 원통형 비구면 표면 형태를 채택하고 있습니다. 파월 렌즈는 산업용 이미지 처리부터 유세포 분석에 이르기까지 다양한 분야에서 활용됩니다.
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펄스 레이저 증착
펄스 레이저 증착(PLD)은 다양한 기판 위에 광범위한 박막을 증착하는 데 사용됩니다. 엑시머 레이저의 높은 에너지와 짧은 파장은 타의 추종을 불허하는 증착 속도와 탁월한 화학량론을 갖춘 고품질 박막을 구현합니다.
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S
레이저 스캐닝
레이저 스캐닝은 단순히 표면 위로 레이저 빔을 이동시키는 기술로, 제품 바코드를 읽거나 레이저 쇼를 투사하거나 자동차 차체를 용접하는 데 사용됩니다. 개념은 간단하지만, 레이저 스캐닝에 사용되는 기술은 상당히 복잡할 수 있습니다.
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V
VCSEL 어레이
VCSEL 어레이는 수직 공동 표면 방출 레이저(VCSEL)로 구성된 모놀리식(선형 또는 2차원) 어레이입니다. 각 VCSEL은 원형 빔을 방출하며 고속으로 직접 변조할 수 있습니다. 따라서 이러한 소자는 단거리 고속 데이터 통신은 물론 광 센서 분야에도 적합합니다.
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Y
이테르븀 레이저
이테르븀 레이저는 다른 증폭 재료를 기반으로 하는 레이저에 비해 여러 가지 장점을 제공합니다. 때로는 슬래브 레이저나 디스크 레이저 형태로 개발되기도 하지만, 주로 과학 및 재료 가공 분야에 활용되는 Ultrafast 성능의 파이버 레이저로서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.
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