• Title/Summary/Keyword: 광학측정시스템

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Calibration of Shack-Hartmann wavefront sensor (Shack-Hartmann 파면측정 장치의 보정)

  • 서영석;백성훈;박승규;차병헌
    • Proceedings of the Optical Society of Korea Conference
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    • 2003.07a
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    • pp.156-157
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    • 2003
  • 적응광학(AO; adaptive optics) 시스템의 중요한 구성요소인 파면측정 장치(wavefront sensor)는 변형거울(deformable mirror)과 제어용 컴퓨터에 연결되어 파면보정을 실시간으로 처리할 수 있도록 파면의 왜곡정보를 제공한다. 제작된 Shack-Hartmann 파면측정 장치는 배열렌즈(array lens), 빔 축소 광학계, CCD 카메라 등으로 구성되어있는데, 측정된 파면의 정보는 영상처리 보드가 내장된 제어용 컴퓨터를 사용하여 분석한 뒤 실시간으로 보정장치를 구동할 수 있도록 설계되었다. (중략)

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Optical testing of birefringence and asymmetric aberrations for polymer materials (Polymer의 복굴절 과 비대칭 수차에 대한 광학적 평가)

  • 유장훈;이현호;주홍렬;박승한
    • Proceedings of the Optical Society of Korea Conference
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    • 2002.07a
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    • pp.214-215
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    • 2002
  • 최근 들어 polymer는 여러 분야에 응용되고 있으며 광학적 시스템에도 널리 사용되고 있다. 주로 사용되는 polymer에는 PMMA(Poly methyl methacrylate), PC(Polycarbonate), PS(polystyrene)[1] 등이 있다. Optical Polymer는 제작이 용이하고 크기에 제한을 받지 않아 그 수요가 크게 확대되고 있다. 광학적인 시스템에 사용되기 위해서는 높은 순도가 요구되면서 또한 재질의 균일성이 확보되어야 한다. 본 연구에서는 간섭계를 구성하여 복굴절을 측정하고 이러한 복굴절에 기인하는 비대칭 수차의 평가를 통하여 광학적인 시스템에 미치는 영향을 분석하였다. (중략)

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광학R&D산실 - 한국표준과학연구원 우주광학센터

  • Park, Ji-Yeon
    • The Optical Journal
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    • s.129
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    • pp.17-19
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    • 2010
  • 한국표준과학연구원 우주광학센터(센터장.이윤우)는 2004년부터 대형 광학가공 및 측정기술을 집중적으로 개발하고 있으며 최근에는 항공우주연구원 등과 협력하여 고해상도 위성카메라 국산화를 위한 핵심 부품과 시스템 연구를 수행하고 있다. 최근엔 지름 2m의 광학망원경 제작 시스템을 독자 구축한 가운데 우주.항공 분야의 대형 비구면 광학거울 뿐 아니라 대형 디스플레이, 차세대 반도체 노광장치 등 다양한 광산업분야에도 적용하여 국내 광산산업이 기술적으로 한 단계 도약하는데 큰 역할을 하고 있다.

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Development of an Optical Measurement System for the Authenticity of Paintings (광학을 이용한 미술품의 표면측정시스템 제작 및 광학적 특성분석을 통한 진위감정)

  • Hwang, Seonhee;Song, Hyerin;Kim, Kyujung
    • Korean Journal of Optics and Photonics
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    • v.28 no.3
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    • pp.103-107
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    • 2017
  • In this paper, we have designed an optical measurement system for authenticity of paintings. Using a simple and compact optical measurement system, the surface characteristics of paintings could be measured, and we obtained information about paintings. First, the paintings that were painted in various colors could give characteristic information on the color of paintings. Second, tomographic information about the surface of a painting could be obtained, using a line laser. To assess the reliability of the optical measurement system, forgeries looking like the originals were created, and we could distinguish the originals from the forgeries through experiment. Thus, we could obtain data about the paintings and create a numerical database.

Temperature Characteristics of CWDM system (저밀도 파장분할 다중방식 시스템의 온도특성 측정)

  • Choi, Hyun-Bum;Choi, Gong-Tae;Han, Seong-Wan;Kang, Dong-Suk;Jang, Sun-Kwon;Lee, Byung-Chul;Kim, Byung-Jun
    • Proceedings of the Optical Society of Korea Conference
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    • 2004.07a
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    • pp.14-15
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    • 2004
  • 본 연구는 가입자망에 적용하는 CWDM 시스템에 대한 기본적인 소개와 제작한 시스템의 온도특성을 측정한것이다. 8채널과 16채널용 system을 제작하였으며 온도의 변화에 따른 광출력특성 및 파장변화특성을 측정하였다.

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이중광속을 이용한 레이저 도플러 속도 측정계(Fiber optic sensors 시스템 기술 개발연구)

  • 이형종
    • Proceedings of the Optical Society of Korea Conference
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    • 1989.02a
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    • pp.134-139
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    • 1989
  • 레이저 도플러 효과를 써서 유체 또는 작은 입자의 속도를 잴수 있는 레이저 도플러 속도측정 장치를 만들었다. 광학계는 레이저 광속을 두 갈래로 나누어 다시 마주치게 하여 두 광속이 겹치는 곳에, 평행한 삼차원 간섭무늬가 생기도록 꾸몄다. 분무기로 작은 물방울을 만들어 두 광속이 겹치는 곳을 지나게 했더니 도플러 신호를 얻을 수 있었다.

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이동형 인공위성레이저추적용 광학계 개발

  • Na, Ja-Gyeong;Kim, Gwang-Dong;Jang, Jeong-Gyun;Jang, Bi-Ho;Han, In-U;Han, Jeong-Yeol;Park, Gwi-Jong;Park, Chan;Nam, Uk-Won;Im, Hyeong-Cheol;Park, Eun-Seo;Yu, Seong-Yeol;Seo, Yun-Gyeong;Mun, Il-Gwon;Gang, Yong-U
    • The Bulletin of The Korean Astronomical Society
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    • v.37 no.2
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    • pp.164.2-164.2
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    • 2012
  • 인공위성레이저추적(SLR, Satellite Laser Ranging) 시스템은 인공위성까지 레이저를 발사하여 되돌아오는 시간간격을 측정함으로서 위성까지의 거리를 측정하는 시스템으로 현존하는 인공위성 궤도결정 시스템으로는 가장 정밀하다. 한국천문연구원은 우주추적 및 감시의 필요성이 증가함에 따라 2008년부터 40cm급 이동형 인공위성레이저추적 시스템을 개발을 시작하였고, 현재 개발을 완료하여 시험운영 중에 있다. 시스템 개발 과정 중에 발생할 수 있는 문제점들을 최소화하기 위해, 설계 단계에서 부품을 포함한 광기계 구조물에 대한 구조해석과, 실험실 프로토타입 구성 등을 실시하였다. 제작된 각 서브시스템별 조립 및 평가는 한국천문연구원이 보유한 광학계 조립 및 평가 시설을 이용하였다. 개발된 이동형 레이저 추적 시스템의 광학부는 추적마운트에 장착되었고, 현장 시험관측을 통해 수신광학계 및 광신호유도계의 정렬 및 제어항목 교정 등을 실시하였으며, 성공적으로 시험 영상 관측을 완료하였다. 이 발표에서는 이동형 레이저 추적 시스템 광학계의 개발 과정과 그 결과에 대해 보고한다.

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Measurement System of Bidirectional Reflectance-distribution Function (양방향 반사율 분포함수 측정시스템)

  • Hwang, Ji-Soo
    • Korean Journal of Optics and Photonics
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    • v.21 no.2
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    • pp.46-52
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    • 2010
  • A theory of bidirectional reflectance-distribution function (BRDF), a newly developed BRDF measurement system, and a method for evaluating the uncertainty of BRDF measurements are presented. The BRDF measurement system which measures BRDF in a wavelength range of (380~1500) nm with an angle range of $(-75{\sim}75)^{\circ}$ was installed. The measurement uncertainties, consisting of correlated terms and uncorrelated terms, were evaluated for the BRDF measurement system, resulting in the relative expanded uncertainty less than 3% (k=2).

A study on a fast measuring algorithm of wavefront for an adaptive optics system (적응광학시스템의 고속 파면측정 알고리즘에 대한 연구)

  • 박승규;백성훈;서영석;김철중;박준식;나성웅
    • Korean Journal of Optics and Photonics
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    • v.13 no.3
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    • pp.251-257
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    • 2002
  • The measuring resolution and speed for wavefronts are important to improve the performance of an adaptive optics system. In this paper, we propose a fast measuring algorithm with high resolution in the Shack-Hartmann wavefront sensor for an adaptive optics system. We designed ground isolated electrical devices whose differential data signals are used to control the deformable mirror and tip/tilt mirror for robust control. The conventional mass centroid algorithm in the Shack-Hartmann sensor to measure wavefront has been widely used and provided good measurement results. In this paper, the proposed fast measuring algorithm for measuring the wavefront combines the conventional mass centroid algorithm with a weighting factor. The weighting factor is a real value estimating the real center of mass in a wavefront spot image. This proposed wavefront measuring algorithm provided fast measurement results with high resolution from experimental tests.