• Title/Summary/Keyword: 광학 속도 측정

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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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A visualization system of blood flow with laser doppler technique (레이저 도플러 현상을 이용한 혈류 속도 영상화 시스템)

  • Choe, Gyeong-Won;Yu, Mun-Jong;Kim, Yeong-Jun;Choe, Jong-Un
    • Proceedings of the Optical Society of Korea Conference
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    • 2009.02a
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    • pp.241-242
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    • 2009
  • 도플러 효과를 이용해 피부의 혈류 속도 분포를 측정하였다. 고속 CMOS 이미지 센서를 사용하여 $256{\times}256$ 픽셀의 크기를 갖는 혈류 속도 영상을 측정하였다. 많은 의학 치료 분야에서 혈류 흐름에 대한 영상, 특히 모세혈관에서의 혈류 흐름에 대한 영상을 필요로 한다. 레이저 도플러 기술은 물체의 속도를 물체에 접촉하지 않고 측정할 수 있는 대표적인 기술로, 레이저 광의 코헤런트한 특성과 비접촉성 특성은 인체 피부의 혈류 속도를 측정하는데 좋은 특성을 제공한다.

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Fabrication of Heterodyne type Laser Doppler Velocimeter and Studies of its Characteristics (Heterodyne type의 레이저 속도계 제작 및 특성연구)

  • 박형국;임충수;전형하;김달우;오기장
    • Proceedings of the Optical Society of Korea Conference
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    • 2000.08a
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    • pp.58-59
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    • 2000
  • 레이저를 이용한 속도측정은 비접촉식 정밀측정이라는 장점 때문에 산업현장의 생산라인에서 온-라인 계측장비로 이용되고 있다. 특히, 철강업에서는 각종 설비의 제어를 위한 속도측정이나 연신률 측정 및 길이측정에 활용되고 있으며 제지분야나 고무생산 현장에서도 계측장비로 활용성이 점점 높아지고 있다. 본 연구는 레이저를 이용하여 비접촉식 속도계(Laser Doppler Velocimeter; LDV)를 제작하고 특성을 연구하였다. 기본 원리는 두 개의 레이저 빔을 측정대상의 한 지점에 입사시키고 이 지점에서 산란된 빛의 세기를 광검지기로 측정한 후 광검지기 출력의 주파수를 분석하여 측정대상의 속도를 산출하는 방법으로 두 개의 레이저 빔의 주파수가 같은 homodyne type과 주파수가 다른 heterodyne type으로 나누어지고 있다. Heterodyne type의 LDV 시스템은 속도값과 함께 측정대상의 이동방향을 알 수 있고, 측정신호가 고주파 대역에 있으므로 레이저의 불안정성이나 전원잡음 등에 의한 저주파 잡음을 용이하게 제거할 수 있는 장점을 가지고 있다. (중략)

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Development of high-speed near-field scanning optical microscopy by using a high-frequency quartz-crystal resonator (고주파 수정진동자를 이용한 고속 근접장 광학 현미경 제작)

  • 서용호;제원호
    • Proceedings of the Optical Society of Korea Conference
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    • 2001.02a
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    • pp.120-121
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    • 2001
  • 고분해능을 장점으로 하는 근접장 광학 현미경(NSOM)은 최근 높은 관심을 모으고 있으나, 그 촬영 속도가 너무 느린 이유로 실제적인 활용이 미비한 상황이다. scanning 속도를 높이고자 하는 노력들이 많이 진행되고 있으나[1-2] 아직도 실시간 촬영과는 거리가 멀다. 기존의 근접장 광학 현미경(NSOM)은 tuning fork를 사용하여 탐침을 진동시키고 그 진동의 진폭 또는 위상의 변화를 측정함으로써 탐침과 시료의 거리를 측정하는 방식을 사용한다. (중략)

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Velocity Measurement of Moving Object Using the Semiconductor Laser LDV (반도체 레이저 LDV를 이용한 회전체의 속도측정)

  • 이병욱;황대석;최종운;김용평
    • Proceedings of the Optical Society of Korea Conference
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    • 2000.02a
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    • pp.226-227
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    • 2000
  • Laser Doppler velocimeters: (LDV)$^{1)}$ 의 대부분의 기본원리는 호모다인(honodyne)방법을 사용한다. 호모다인 방법 중에서 많이 사용되는 방법으로는 마이켈슨 간섭계식과 되먹임식(self-mixing type)$^{2)}$ 이 있다. 마이켈슨 간섭계식은 구성하는데는 많은 광학부품과 정밀한 정렬 장치들을 필요로 한다. 반면에 되먹임식은 레이저 공진기의 고유 주파수와 도플러 이동된 산란광을 공진기 속에서 자체 혼합하여 발생한 차주파수를 레이저 공진기 내부에 있는 pin-photodiode로 측정하므로 마이켈슨 간섭계에 비하여 간단한 장치로 속도계를 구성할 수 있다. (중략)

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A Study on a Fast and High Precision Measuring Algorithm of Wavefront Using the Shack-Hartman Sensor (하트만 센서를 이용한 정밀 고속 파면측정 알고리즘에 관한 연구)

  • 박승규;백성훈;서영석;김철중;박준식;나성웅
    • Proceedings of the Optical Society of Korea Conference
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    • 2002.07a
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    • pp.28-29
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    • 2002
  • 하트만 센서를 이용한 파면 왜곡 측정에서 측정 정밀도와 측정 속도는 왜곡을 실시간으로 보정하고자 하는 적응광학 기술에서 중요한 요소이다. 파면왜곡을 측정하고 보정하는 실제 환경에서 적응광학장치는 전기적으로 안정된 시스템의 구성이 요구된다. 본 논문에서는 하트만 센서를 이용한 파면 측정과정에서 넓은 측정 범위를 가지면서도 고속 정밀한 파면 정보를 추출할 수 있는 알고리즘을 연구하였고 적응광학 부품들을 제어함에 있어 전기적으로 안정된 하드웨어 장치들을 구성하였다. (중략)

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Measurement of the Skin-Contour Using Low Coherence Interferometer (저 결맞음 간섭계를 이용한 피부 표면 굴곡 측정에 관한 연구)

  • 손상륜;이상원;김법민
    • Proceedings of the Optical Society of Korea Conference
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    • 2003.02a
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    • pp.288-289
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    • 2003
  • 피부 표면 굴곡의 측정은 피부의 광노화의 정량화 , 피부관련 약품 및 기능성 화장품의 효과 평가, 피부 질환 진단 등에 반드시 필요하다. 기존에 사용되던 측정법으로는 스타일러스 (Stylus)법, 그림자(Shadowing)법, Laser Profilometry법 등이 있으나 이 방법들은 해상도 및 속도, 가격 등에 있어서 일반적으로 사용되기에는 부적합하다. 본 연구에서는 이 단점들을 극복하고 더 나은 굴곡 측정을 위해서 높은 횡·종축 해상도를 얻을 수 있는 저 결맞음 간섭계 (Low Coherence Interferometry, LCI)를 이용하여 피부 표면의 굴곡을 측정하였다.(중략)

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펌프-촉침 방법을 이용한 피코초 순간 흡광 속도분광기 제작

  • 장두전
    • Korean Journal of Optics and Photonics
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    • v.4 no.3
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    • pp.347-353
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    • 1993
  • A picosecond transient absorption kinetic spectrometer using a pump-probe method is presented and compared with other methods of picosecond transient absorption measurements. This constructed kinetic spectrometer detects the transient transmittance of sample using a lock-in amplifier as a function of delay time between pump and probe pulses generated from a picosecond mode-locked cw dye laser. Typical transient absorption and ground state bleach recovery kinetic profiles measured with this spectrometer are shown. Excellent kinetic curves of transient absorption or ground state bleach recovery may be obtained at single wavelengths with this spectrometer.

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A Study of Acoustic-Optic Tunable Wavelength Optical Filters Utilizing Acoustic Barrier (음향파장벽을 이용한 음향광학형 파장가변 광여파기에 관한 연구)

  • 임경훈;정홍식
    • Proceedings of the Optical Society of Korea Conference
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    • 2000.02a
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    • pp.248-249
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    • 2000
  • 파장분할다중 광통신시스템은 파장통과 대역폭이 좁으면서, 파장통과 대역을 넓게 가변시킬 수 있는 집적광학형 광여파기를 필요로 하고 있다. 지금까지 전기광학효과$^{(1)}$ , 스트레인광학효과$^{(2)}$ , 음향광학효과$^{(3)}$ 들을 이용하여 다양한 형태의 광여파기들이 연구되어져왔다. 특히 음향광학효과를 이용한 편광모드변환형 가변파장 광필터 (AOTF: Acousto-Optic Tunable Filter)는 150nm 이상의 넓은 파장가변 범위, 1nm이하의 좁은 파장대역폭, 수 $\mu\textrm{s}$ 정도의 비교적 빠른 스위칭 속도, 그리고 여러 파장 채널을 동시에 선택할 수 있는 특성들 때문에 많은 연구가 진행되어져 왔다. 본 논문에서는 음향파 장벽(acoustic barrier)를 이용하여 표면 음향파(SAW: Surface Acoustic Wave)의 RF 구동파워를 감소시킬 수 있는 구조의 AOTF를 제작하고, 측정 결과를 음향파 장벽을 이용하지 않은 AOTF의 측정 결과와 비교, 검토하였다. (중략)

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Laser doppler velocimeter using the self-mixing effect of a $CO_2$ laser (산란광의 되먹임을 이용한 $CO_2$ 레이저 도플러 속도 측정)

  • 최종운;김용평;김윤명
    • Korean Journal of Optics and Photonics
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    • v.7 no.2
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    • pp.157-161
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    • 1996
  • A simple laser Doppler velocimeter(LDV) using a $CO_2$ laser with its self-mixing effect has been developed. We measured the laser power which was modulated by Doppler frequency, when monochromatic laser light was focused to a moving target. The Doppler-shifted frequency was controlled by changing rotating speed of the turntable or the cosine of the angle between the direction of the laser beam and that of the rotating velocity.

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