목차
1. etalon내의 빛의 세기
2. 매질의 비선형성
3. etalon의 광쌍안정성
2. 매질의 비선형성
3. etalon의 광쌍안정성
본문내용
레포트
1. etalon내의 빛의 세기
2. 매질의 비선형성
3. etalon의 광쌍안정성
1. Etalon 내의 빛의 세기
<집적거울 에탈론의 구조>
첫 번째 그림을 보면 집적거울 etalon의 구조에 대해 알수 있다.
높은 굴절률을 가지는 매질과 낮은 굴절률을 가지는 매질을 번갈아 성장시키고, 전,후 미러사이에 비선형 물질을 중간층으로 하면 비선형 집적거울 etalon이 된다.
첫 번째 경계면, 즉 입사경계에서의 전계, 자계의 접선성분을 라 하고, 마지막 경계면, 즉 기판과의 경계에서의 전계, 자계의 접성성분을 라 하면 사이의 관계식은 식(1)과 같은 특성행렬로 표현할 수 있다. 단일층에서의 특성행렬을 결합하면 다층 박막구조에서의 전.자계의 입출력 특성을 해석할 수 있다.
=
다층 박막의 특성벡터 를 식(2)와 같이 표현할 수 있는데, 식 (1)과 (2)를 결합하여 다층박막의 어드미턴스
를 식 (3)과 같이 나타낼 수 있다.
=
다층 박막의 등가 어드미턴스
▶ QWM
: QWM 이란 높은 굴절률의 매질과 낮은 굴절률의 매질을 동작파장의 1/4 이 되는 광학적 두께로 번갈아 성장시킨 다층박막 구조를 말하는데, 식 (3)을 이용하여 QWM의 반사율과 집적거울 etalon 내에서의 빛의 세기를 구할 수 있다.
QWM 의 경우, 경로차 가 π/2 이기 때문에,단일층의 특성행렬은 아래와 같이 나타낼 수 있다.
전체 QWM의 등가 어드미턴스는 다음 식으로 나타나는데, 는 기판의 굴절률이다. 박막의 층수가 홀수개일때는 분모로, 짝수개일
1. etalon내의 빛의 세기
2. 매질의 비선형성
3. etalon의 광쌍안정성
1. Etalon 내의 빛의 세기
<집적거울 에탈론의 구조>
첫 번째 그림을 보면 집적거울 etalon의 구조에 대해 알수 있다.
높은 굴절률을 가지는 매질과 낮은 굴절률을 가지는 매질을 번갈아 성장시키고, 전,후 미러사이에 비선형 물질을 중간층으로 하면 비선형 집적거울 etalon이 된다.
첫 번째 경계면, 즉 입사경계에서의 전계, 자계의 접선성분을 라 하고, 마지막 경계면, 즉 기판과의 경계에서의 전계, 자계의 접성성분을 라 하면 사이의 관계식은 식(1)과 같은 특성행렬로 표현할 수 있다. 단일층에서의 특성행렬을 결합하면 다층 박막구조에서의 전.자계의 입출력 특성을 해석할 수 있다.
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다층 박막의 특성벡터 를 식(2)와 같이 표현할 수 있는데, 식 (1)과 (2)를 결합하여 다층박막의 어드미턴스
를 식 (3)과 같이 나타낼 수 있다.
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다층 박막의 등가 어드미턴스
▶ QWM
: QWM 이란 높은 굴절률의 매질과 낮은 굴절률의 매질을 동작파장의 1/4 이 되는 광학적 두께로 번갈아 성장시킨 다층박막 구조를 말하는데, 식 (3)을 이용하여 QWM의 반사율과 집적거울 etalon 내에서의 빛의 세기를 구할 수 있다.
QWM 의 경우, 경로차 가 π/2 이기 때문에,단일층의 특성행렬은 아래와 같이 나타낼 수 있다.
전체 QWM의 등가 어드미턴스는 다음 식으로 나타나는데, 는 기판의 굴절률이다. 박막의 층수가 홀수개일때는 분모로, 짝수개일
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