더욱 발전되고 제어 가능한 레이저 시스템의 현실화에 요구되는 간단하고 효율 높은 포토닉스 소자를 개발하는데 있어서, 광섬유와 집적화 광학 소자 간의 연계 동작 기능을 극대화하기 위...
http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.
변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.
https://www.riss.kr/link?id=T17237967
대전 : 과학기술연합대학원대학교 한국과학기술연구원(KIST), 2025
학위논문(박사) -- 과학기술연합대학원대학교 한국과학기술연구원(KIST) , 나노-정보 융합 , 2025. 2
2025
영어
대전
101 ; 26 cm
지도교수: Song Yong-Won
I804:30003-200000850983
0
상세조회0
다운로드국문 초록 (Abstract)
더욱 발전되고 제어 가능한 레이저 시스템의 현실화에 요구되는 간단하고 효율 높은 포토닉스 소자를 개발하는데 있어서, 광섬유와 집적화 광학 소자 간의 연계 동작 기능을 극대화하기 위...
더욱 발전되고 제어 가능한 레이저 시스템의 현실화에 요구되는 간단하고 효율 높은 포토닉스 소자를 개발하는데 있어서, 광섬유와 집적화 광학 소자 간의 연계 동작 기능을 극대화하기 위해, 그래핀과 같은 높은 광학적 비선형성을 갖는 나노 물질을 융합하여, 광학적 인터페이스를 구현하는 방법에 대해 심도 있게 연구한다. 본 연구에서는, 반복 속도, 펄스 에너지 및 펄스 동작 on/off와 같은 레이저 특성을 제어하는 데 중점을 두고 레이저 기술의 기초와 광전자 분야의 2차원 나노소재 적용에 대한 포괄적인 검토를 진행한다. 또한, 비평면 포토닉스 소자 구조에서 균일한 그래핀 층을 직접 성장시키기 위한 새로운 방법론을 소개하여, 집적화 광도파로와 같이 공정에 민감한 플랫폼과의 호환성을 개선한다. 이러한 연구로 인해, 레이저 성능의 향상은 물론, 최신 포토닉스 기술의 응용 분야 확장 측면에서, 비평면 그래핀의 잠재력을 확인할 수 있다. 주요단어: 광섬유 레이저, 펄스 에너지 제어, 펄스 GHz 반복 속도 튜닝, 펄스 라짐 스위칭, 균일 그래핀, 직접 그래핀 성장, 저온 CVD 그래핀 합성.
다국어 초록 (Multilingual Abstract)
This research explores the integration of advanced nanomaterials, particularly graphene, with optical platforms and interfaces to develop simple and efficient photonic devices aimed at advancing and controlling optical laser systems while strengthenin...
This research explores the integration of advanced nanomaterials, particularly graphene, with optical platforms and interfaces to develop simple and efficient photonic devices aimed at advancing and controlling optical laser systems while strengthening the connection between fiber optics and integrated optics. It provides a comprehensive review of laser technology fundamentals and the application of 2D nanomaterials in optoelectronics, focusing on controlling laser pulse dynamics such as repetition rate, pulse energy, and on/off switching for operational regimes. The study highlights the role of directly grown non-planar graphene in enhancing light interaction, significantly boosting the nonlinear performance of photonic devices. Additionally, it presents a novel approach for the low-temperature direct growth of uniform graphene layers on non-planar photonic structures, ensuring compatibility with process-sensitive platforms like integrated optical waveguides. These advancements highlight the potential of non- planar graphene in improving laser performance and broadening its applications in cutting-edge photonic technologies. Key words: Optical fiber lasers, Pulse energy control, Pulse GHz repetition rate tuning, Pulse regime switching, Uniform graphene, Direct graphene growth, Low temperature CVD graphene synthesis. * A thesis submitted to committee of the University of Science and Technology in a partial fulfillment of the requirement for the degree of Master of Engineering/Master of Science/Doctor of Philosophy conferred in February 2025
목차 (Table of Contents)