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Chapter 1 레이저 공학을 위한 빛의 기초
전자기파와 광의 기술적 정의 파장·주파수·위상·편광의 관계 단색성·코히런스·휘도의 의미 파동광학과 기하광학의 역할 구분 가우시안 빔 개요와 빔 파라미터 광학 매질에서의 굴절과 분산 Chapter 2 물질-빛 상호작용의 기본 에너지 준위와 전이의 개념 흡수·자발방출·유도방출의 물리 아인슈타인 계수와 전이율 선폭의 원인과 스펙트럼 라인형 이득 계수와 흡수 계수의 의미 포화와 비선형의 최소 개념 열적 점유와 볼츠만 분포의 역할 Chapter 3 이득 매질과 펌핑의 원리 이득 매질의 분류와 요구 조건 준위 구조와 3준위·4준위 모델 반전분포 형성 조건과 한계 광펌핑과 전기펌핑의 개념적 비교 펌프 흡수와 효율의 정의 열 발생과 열관리의 기본 물리 ASE의 개념과 발생 조건 Chapter 4 레이저 발진 조건과 임계 공진의 의미와 공진기 역할 왕복 이득과 손실의 균형 임계 이득과 임계 펌프의 정의 출력 결합의 원리와 손실 항목 단일 통과 증폭과 발진의 차이 에너지 흐름 관점의 효율 해석 Chapter 5 공진기 기초와 안정도 공진기 구성 요소와 등가 모델 공진기 안정 조건과 직관적 이해 ABCD 행렬의 기본 사용법 모드 크기와 웨이스트 위치 결정 거울 곡률과 공진기 길이의 영향 정렬 오차와 감도에 대한 개념 공진기 손실과 Q의 의미 Chapter 6 레이저 모드와 공간 특성 종모드와 횡모드의 구분 TEM 모드 표기와 물리적 의미 모드 선택과 모드 경쟁의 개념 빔 품질 M²의 정의와 해석 빔 확산각과 레일리 길이 개구 제한과 회절의 영향 모드 매칭의 기본 개념 Chapter 7 파장 선택과 선폭 이득 대역폭과 발진 파장 결정 공진기 종모드 간격과 FSR 선폭의 물리적 원인과 분해 스펙트럼 선택 소자의 원리 튜닝 개념과 동작 범위의 제한 코히런스 길이와 측정 의미 Chapter 8 레이저 동역학의 기초 속도방정식의 물리적 해석 정상상태 해와 출력 특성 곡선 이완진동과 과도응답 개념 이득 포화와 강도 변화의 관계 잡음의 종류와 RIN 개념 주파수 잡음과 위상 잡음 개요 Chapter 9 레이저 광학 구성요소 이해 거울·렌즈·창의 기본 사양 의미 AR 코팅과 반사율의 역할 편광 소자와 손실 메커니즘 격리기 개념과 역반사 문제 필터와 에탈론의 기본 원리 광섬유 결합의 기초 개념 정렬 허용오차의 물리적 배경 Chapter 10 측정과 안전의 기초 출력·에너지·펄스폭의 정의 빔 프로파일과 빔 파라미터 측정 스펙트럼과 선폭 측정의 개념 편광 측정과 소광비 해석 주요 오차 요인과 불확도 개념 레이저 안전 등급의 의미 기본 안전 원칙과 위험 요인 |