용어집
A
절제술
레이저 절삭 고체 물질에서 재료를 제거하는 레이저 절삭 . 다양한 종류의 레이저가 사용되며, 이 기술은 금속, 반도체, 유리, 세라믹, 고분자, 목재, 석재, 조직 및 기타 생물학적 물질 등 사실상 모든 종류의 재료에 적용될 수 있습니다.
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천문학용 레이저
레이저는 천문학자들에게 없어서는 안 될 도구로 자리 잡았으며, 천체에 대한 관측의 정밀도를 높여주고 있습니다. 특히 레이저를 활용하면 먼 거리에 있는 별, 은하 및 기타 천체들의 이미지를 과거보다 훨씬 선명하게 얻을 수 있습니다.
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D
다이아몬드 열 분산기
다이아몬드 열 분산기 열을 발산하는 데 사용되는 얇은(일반적으로 2mm 이하) 합성(또는 실험실 배양) 다이아몬드 다이아몬드 열 분산기 . 이는 일반적으로 열원과 방열판 사이에 배치됩니다.
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E
에칭
레이저 에칭 다양한 표기 및 얕은 조각 공정을 포괄하는 광범위한 레이저 에칭 . 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 회전자 빛의 편광 방향을 회전시키는 광학 패러데이 회전자 . 이는 자기장에 놓인 자성 광학 결정으로 구성됩니다. 패러데이 회전자 종종 다른 편광 소자와 패러데이 회전자 페러데이 절연체 만들며, 이는 본질적으로 빛을 위한 일방향 밸브 역할을 합니다.
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광섬유 자이로스코프
광섬유 자이로스코프 FOG)는 정밀도와 정확도가 매우 높은 회전 센서입니다. 이 센서는 항공기, 우주선, 선박 및 기타 차량의 항법 및 유도 시스템에 사용됩니다. 광섬유 코일 내부를 이동하는 레이저 광의 간섭을 측정하여 회전을 감지합니다.
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광섬유 센서
광섬유 센서는 물리적, 화학적 또는 생물학적 매개변수의 변화를 감지하는 데 사용됩니다. 이러한 센서가 지닌 독보적인 장점 덕분에 구조물 모니터링, 석유 및 가스 탐사, 환경 모니터링, 의료 진단 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.
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유세포 분석
유세포 분석 레이저를 유세포 분석 다양한 종류의 세포와 기타 생물학적 입자를 계수하거나 분류하는 유세포 분석 . 예를 들어, 병원에서 혈액 검사를 받을 때 그 분석은 유세포 분석 통해 이루어집니다. 또한 이 기술은 연구, 제약 분야는 물론 축산업에서도 활용됩니다.
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H
홀뮴 레이저
Ho:YAG(홀뮴) 레이저는 광섬유를 통해 전달할 수 있는 고출력 고체 근적외선 광원입니다. 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 ‘유도 방출에 의한 빛 증폭(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)’의 약자입니다. 모든 레이저는 유도 방출 과정을 통해 입력 에너지를 빛으로 변환합니다.
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레이저 냉각
레이저 냉각 원자 및 분자 입자의 운동 속도를 늦추고 포획할 수 있는 원자 물리학 및 양자 광학 분야의 레이저 냉각 . 이 방법은 빛과 물질의 상호작용을 기반으로 하며, 광자가 원자에 운동량을 전달하는 원리를 활용합니다.
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레이저 인그레이빙
레이저 인그레이빙 금속과 플라스틱을 비롯한 다양한 소재에 영구적인 각인 마크를 레이저 인그레이빙 . 레이저 인그레이빙 추적 및 추적성 확보에 대한 요구에 부응하여, 수많은 시장과 무수한 응용 분야에 비용 효율적이고 고속이며 고품질의 솔루션을 레이저 인그레이빙 .
레이저 증폭 결정
레이저 게인 크리스탈 고체 레이저 내부의 구성 요소로, 레이저 작동의 기초가 되는 과정인 유도 방출을 통해 빛을 증폭시키는 역할을 레이저 게인 크리스탈 .
레이저 마킹
레이저 마킹 금속, 플라스틱, 유리, 세라믹 등 다양한 소재에 영구적인 표시를 남길 레이저 마킹 . 이 표시는 표면 대비, 표면 용융, 조각이라는 세 가지 주요 방법을 통해 부품에 직접 새겨집니다.
레이저 광학 장치
레이저 광학 장치 일반적으로 간섭성을 띠고 단색성이며, 종종 편광되어 있고 때로는 고강도인 레이저 광을 조작하기 위해 특별히 고안된 레이저 광학 장치 .
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레이저 펌핑
레이저 펌핑 레이저 시스템 에너지를 주입하여, 기저 여기 상태 있는 원자나 분자의 수가 더 많은 밀도 반전 상태를 레이저 시스템 레이저 펌핑 . 이를 통해 빛의 유도 방출 확률이 높아지며, 레이저 발진이 가능해집니다.
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렌즈
렌즈 적어도 하나의 곡면을 가진 투명 재료로 만들어진 광학 렌즈 . 렌즈의 주된 기능은 통과하는 광선을 굴절(방향 전환)시켜, 이를 한 지점으로 모이게 하거나(집광) 흩어지게 하여(발산) 빛을 퍼뜨리는 것입니다. 렌즈의 용도는 안경, 카메라, 자동차 헤드램프부터 레이저 시스템, 가상현실 고글, 광섬유 네트워크에 이르기까지 매우 다양합니다.
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체외 충격파 쇄석술
레이저는 다른 치료법보다 환자의 예후가 더 좋은 경우가 많아 1980년대부터 신장 결석 치료에 사용되어 왔습니다. 홀뮴 레이저 레이저 쇄석술 불리는 이 시술의 현재 ‘골드 홀뮴 레이저 . 하지만 기술은 계속 발전하고 있으며, 툴륨 파이버 레이저가 이제 널리 보급될 전망입니다.
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M
MOPA
마스터 발진기 출력 증폭기 MOPA) 레이저 기술 사용되는 2단계 시스템입니다. 마스터 발진기 MO) 또는 시드 레이저는 파장, 선폭, 펄스 지속 시간과 같은 특정 특성을 지닌 저출력, 고품질의 "시드" 신호를 생성합니다. 이후 출력 증폭기 PA)는 마스터 발진기 설정한 원래의 품질을 유지하면서 이 시드 신호의 출력 전력을 크게 증폭시킵니다.
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다중 모드 파이버
다중 모드(mm) 광섬유는 여러 모드, 즉 빛의 경로를 전달할 수 있는 큰 광 코어를 가지고 있습니다. 주요 용도로는 통신 및 오디오/비디오 연결이 있습니다. 또한 의료용이나 레이저 빔 용도 등 일부 특수 광 파이버 mm 형태로 광 파이버 .
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O
광 파이버
광섬유 머리카락만큼 가느다란 유리나 플라스틱 광섬유 , 전선이 전기를 전달하듯이 빛을 먼 거리까지 광섬유 . 광섬유는 통신, 데이터 통신, 레이저 빔 , 센서, 의료 분야 등 다양한 분야에서 널리 사용됩니다.
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P
PCB 디패널링
PCB 디패널링 , 일괄 생산을 위해 사용된 대형 패널에서 개별 인쇄회로기판(PCB)을 분리하는 공정을 PCB 디패널링 . PCB는 효율성을 위해 일반적으로 여러 장이 포함된 패널 형태로 생산되므로, 이 공정은 PCB 제조 과정에서 매우 중요한 단계입니다.
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파월 렌즈
파웰 렌즈 균일한 강도의 레이저 선을 생성하는 데 사용되는 광학 파웰 렌즈 . 이를 위해 독특한 원통형 비구면 표면 형태를 채택하고 있습니다. 파웰 렌즈 머신 비전부터 유세포 분석 이르기까지 다양한 분야에서 파웰 렌즈 .
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펄스 레이저 증착
펄스 레이저 증착 PLD)은 다양한 기판 위에 폭넓은 종류의 박막을 증착하는 데 사용됩니다. 엑시머 레이저의 높은 에너지와 짧은 파장 덕분에 타의 추종을 불허하는 증착 속도와 뛰어난 화학양론 지닌 고품질 박막을 얻을 수 있습니다.
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S
레이저 스캐닝
레이저 스캐닝 단순히 표면 레이저 빔 이동시키는 레이저 스캐닝 . 제품 바코드를 읽거나, 레이저 라이트 쇼를 연출하거나, 자동차 차체를 용접할 때 모두 마찬가지입니다. 개념적으로는 간단해 보이지만, 레이저 스캐닝 실제로 사용되는 기술은 상당히 정교할 레이저 스캐닝 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. 이러한 특성 덕분에 이 소자는 고속 단거리 데이터 통신 및 광 센싱 분야 모두에 이상적입니다.
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Y
이테르븀 레이저
이테르븀 레이저는 다른 증폭 재료를 기반으로 한 레이저에 비해 여러 가지 장점을 가지고 있습니다. 때로는 슬래브 또는 디스크 레이저 형태로 제작되기도 하지만, 과학 및 재료 가공 분야에 ultrafast 제공하는 파이버 레이저로서 가장 큰 영향력을 발휘합니다.
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