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      • KCI등재

        집속된 헬륨네온 레이저 광압을 이용한 Mie 입자들의 포획과 이동

        송영곤,조재홍,장수,Song, Young-Gon,Jo, Jae-Heung,Chang, Soo 한국광학회 2000 한국광학회지 Vol.11 No.3

        직경 $3~5{\mu}m$ 크기의 폴리그티렌 라텍스 입자들을 40배 또는 100배의 대물렌즈로 집속하여 조명한 2mW의 저출력 헬륨 네온 광속의 광압으로 포획하고, 이를 자유로이 이동시키면서 영문자 'A' 형태로 배열하였다. 그리고 수${\mu}m$ 크기의 미생물도 성공적으로 포획하고 이동시킬 수 있었다. 이 결과 저출력 헬륨네온 레이저의 광압을 이용하여 미립자나 미생물을 자유자재로 이동시키거나 모을수 있는 광집게로의 가능성을 확인하였다. Mie particles such as polystylene latex spheres with $3~5{\mu}m$ diameters are easily trapped and freely moved toward an arbitrary position by using the low power He-Ne laser beam focussed by the objective lens with the magnification of 40 X or 100 X. By using this technology, we can successfully arrange Mie particles in the form of the capital letter A. As a result, we can confirm the possibility of the optical tweezer that can readily trap and freely move the Mie particles. icles.

      • KCI등재

        Elongated Circular Grating의 Talbot 결상을 이용한 무아레 무늬 발생과 응용

        이상일,조재홍,장수,임천석,Lee, Sang-Il,Jo, jae-Heung,Chang, Soo,Rim, Cheon-Seog 한국광학회 2001 한국광학회지 Vol.12 No.1

        1차원 이동 변위를 격자의 피치 p보다 1/10 이하의 작은 정밀도로 측정이 가능한 elongated circular gratign(EC 격자)를 가간섭 광원으로 조명하여 Talbot 거리에서 일어나는 Talbot 효과를 실험적으로 확인하였다. 그리고 서로 다른 주기를 갖는 렌즈없이 결상된 EC 격자의 Talbot 상과 고정된 EC 격자의 상호 변위시 이들의 중첩에 의한 Talbot 무아레 무늬를 만들었으며 이를 이용한 한 예로 경사진 평행판의 경사각 정도를 측정하였다. 그리고 한 EC 격자의 Talbot 상과 그 자체의 EC 격자와의 무아레 현상을 이용하여 거울정렬시 미세한 회전각을 가시적으로 매우 쉽게 측정하는 방법을 제안하고 실험하였다. The Talbot effect of an elongated circular (EC) grating composed of a line grating and two semicircular gratings with well matched pitches is experimentally presented. As the relative positions between the fixed EC grating and the moving Talbot image of another EC grating or a self Talbot image are one-dimensionally deformed, we can visually observe moire fringes generated by their superposition. Two examples of their applications, that is, the measurement of the wedged angle of a wedged prism and of the fine rotational angle of a mirror are described.cribed.

      • KCI등재

        투영된 회전식 직선격자를 이용한 새로운 유속계 모델

        이진철,조재홍,장수,임천석,Lee, Jin-Chul,Jo, jae-Heung,Chang, Soo,Rim, Cheon-Seog 한국광학회 2001 한국광학회지 Vol.12 No.4

        The new and simple velocimetry model to be perpendicularly arranged with two optical systems with a projected and reduced rotatable line grating is so proposed as to withstand an external vibration. We measured successfully the various velocities (V_{chop}$) of a chopper by using the new velocimeter. As a result, when rotational angles of projected volume gratings in two optical systems are $\alpha=73^{\circ}$ and $\beta=73^{\circ}$, respectively, we measured successfully the chopper velocities within 1 % accuracy from $V_{chop}=43.52cm/s to 249.36cm/s$. In this new velocimetry, we can determine the confidence of .the system by comparing the z-component of velocity, to be measured in one optical system with $V_z$ to be measured in one optical system with $V_z^'$ to to be measured in another optical system, which should be same.e same. 외부의 진동에 강하면서 시스템이 비교적 단순하도록 투과형 직선격자를 격자간격이 더욱더 좁은 부피격자로 축소하고 이를 회전시켜서 속도를 측정하는 새로운 유속계 모델을 제안하였으며 이를 이용하여 chopper의 속도 (V_{chop}$)를 측정하여 시스템의 정확도를 측저하였다 그 결과 직각으로 배치된 두 광학계에서 투영된 직선 부피격자의 회전각을 각각 $\alpha=73^{\circ}$와 $\beta=73^{\circ}$ 만큼 회전시켰을 때 $V_{chop}=43.52cm/s~249.36cm/s$에 대하여 0.5% 이하의 정확도로 속도를 측정하였다. 또한 두 광학계에서 측정한 속도 성분중 $V_z$ 와 $V_z^'$을 비교하여 이들이 같은지를 확인하여 이 새로운 유속계 모델의 신뢰도를 확인할수 있었다.

      • KCI등재

        일정광량 방식의 광자주사현미경 제작

        김지택,최완해,조재홍,장수,김달현,구자용,정승태,Kim, Ji-Taek,Choi, Wan-Hae,Jo, Jae-Heung,Chang, Soo,Kim, Dal-Hyun,Koo, Ja-Yong,Chung, Seung-Tae 한국광학회 1999 한국광학회지 Vol.10 No.3

        가열인장(heating and pulling)방법을 이용하여 개구부 직경이 약 100nm 이하인 광섬유 탐침을 제작하였으며, 이를 이용하여 일정광량 방식의 광자주사현미경을 제작하였다. 광섬유 탐침을 물체에 미세하게 접근시켜서 물체면을 주사하기 위하여 원통형 PZT(piezoelectric transducer)를 x-y-z의 3부분으로 나누어 z축의 미세접근 및 1.43$\mu\textrm{m}$ $\times$ 1.76$\mu\textrm{m}$의 면적을 x-y축으로 주사할 수 있는 3차원 PZT 주사기를 제작하였다. 그리고 광섬유 탐침에서 검출되는 에바네슨트라의 광량이 항상 일정하도록 전자적인 되먹임 회로에 의한 광섬유 탐침이 1$\lambda$ ($\lambda$ 는 입사파장임) 이하의 근접장 영역에서 물체로부터의 높이가 일정하도록 하였다. 그리고 이렇게 제작된 일정광량 모드의 광자주사 현미경을 이용하여 정상파 형태의 에바네슨트파를 측정하였다. We made sharp optical fiber tips with less than 100 nm diameter by using the heating and pulling method with a good repetition and fabricated the photon scanning tunneling microscope (PSTM) using constant intensity mode. The 3-dimensional PZT (Piezoelctric transducer) scanner made of a long PZT tube is consisted of three divided parts, that is, a pair of $\pm$ x and a pair of $\pm$y scanning parts and a z scanning part for the fine approach and scanning. The scanning dimension is 1.43 $\mu\textrm{m}$$\times$1.76 $\mu\textrm{m}$. The height of a optical tip to maintain a constant height within $1/{\lambda}_0$ (${\lambda}_0$ is the incident wavelength) from surface of a specimen to a optical tip is controlled automatically by using the electric feedback circuit. The 3-dimensional shape of standing evanescent waves generated on the surface of a dove prism was measured successfully by using the constant intensity mode PSTM.

      • PI-SOT 비선형 고분자 박막의 전기광학계수 γ₃에 대한 극성배향시 최적전압과 최적온도 측정

        정연홍,조재홍,송인걸,장수 대전대학교 기초과학연구소 1999 自然科學 Vol.10 No.1

        열적·시간적 안정성이 우수한 비선형 폴리머인 PI-SOT(폴리이미드계 4-[N,N-bis(hydroxyethyl)amino-4-(β-cyano-β-methylsulfonyl) vinyl]azobenzene} 고분자를 Mitsunobu 반응으로 합성하였다. 그리고 코로나 폴링(Corona poling)을 한 PI-SOT 고분자 박막을 설정온도와 인가전압에 따른 전기광학계수 ? 를 C.C Teng의 단순반사법을 이용하여 상온에서 그리고 파장 632.8nm 에서 측정하였다. 그 결과 극성배향시 설정온도를 190℃로 하고 인가전압을 높이면 ? 값이 지속적으로 커져서 4.5㎸에서는 최고 25.12pm/V를 나타내었다. 그리고 인가전압이 4.5㎸일 때, 온도를 상온부터 올리면 ?값은 190℃에서 최대값을 나타낸다. 이로부터 ? 값 측정시 최적의 온도와 인가전압을 결정할 수 있다. The nonlinear optical PI-SOT{polyimide system 4-[N,N-bis(hydroxyethyl)amino-4-(β-cyano-β-methylsulfonyl) vinyl]azobenzene} polymer with good thermal and temporal stabilities of the electro-optic coefficient ?? by using MItsunobu reaction was synthesized. By using the simple reflection method of C.C. Teng, the variations of a electro-optic coefficient ? in a corona-poled PI-SOT polymer thin film a s a function of poling voltages and poling temperatures at the wavelength of 632.8nm and the room temperature were measured. When the poling temperature is 190℃, ? is slowly increased with increasing the poling voltage and the peak value of ? of 25.12pm/V is achieved at the poling voltage 4.5 kV. and when the poling voltage is 4.5 kV, the value of ? has the maximum value at the poling temperature 190℃. Therefore we can determine optimum values of a poling voltage and a poling temperature for the maximum value of ? to be measured.

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