모드 잠금은 피코초([latex]10^{-12}[/latex] s)에서 펨토초([latex]10^{-15}[/latex] s) 정도의 극히 짧은 레이저 펄스를 생성하는 기술입니다. 이 기술은 레이저 공진기의 여러 종방향 모드가 고정된 위상 관계를 유지하며 진동하도록 함으로써 작동합니다. 이렇게 하면 모드들이 건설적인 간섭을 일으켜 공진기 내에서 순환하는 단일하고 강렬한 초단펄스를 생성합니다.

(설명을 위한 생성된 이미지입니다)
모드 잠금은 피코초([latex]10^{-12}[/latex] s)에서 펨토초([latex]10^{-15}[/latex] s) 정도의 극히 짧은 레이저 펄스를 생성하는 기술입니다. 이 기술은 레이저 공진기의 여러 종방향 모드가 고정된 위상 관계를 유지하며 진동하도록 함으로써 작동합니다. 이렇게 하면 모드들이 건설적인 간섭을 일으켜 공진기 내에서 순환하는 단일하고 강렬한 초단펄스를 생성합니다.
일반적인 레이저 공진기는 여러 개의 종방향 모드를 지원하며, 각 모드는 특정 공진 주파수에 해당합니다. 일반적인 자유 발진 레이저에서 이러한 모드들은 무작위 위상으로 독립적으로 진동합니다. 모드 잠금은 이러한 모드들의 위상을 동기화합니다. 모드들이 위상이 동기화되면, 특정 시간과 공간에서 보강 간섭을 일으켜 강렬하고 짧은 펄스를 생성합니다. 그 외의 모든 시간에는 상쇄 간섭을 일으켜 거의 0에 가까운 강도를 나타냅니다. 결과적으로 레이저 공진기 내에서 초단펄스 열이 순환하며, 왕복마다 하나의 펄스가 출력 커플러에서 방출됩니다.
모드 잠금 펄스의 지속 시간은 이득 매질의 스펙트럼 대역폭에 반비례합니다. 이득 대역폭이 넓을수록 더 많은 종방향 모드를 지원하여 더 짧은 펄스를 생성할 수 있습니다. 이는 푸리에 불확정성 원리 [latex]Delta t Delta u ge K[/latex]에 의해 결정됩니다. 여기서 [latex]Delta t[/latex]는 펄스 지속 시간, [latex]Delta u[/latex]는 스펙트럼 대역폭, K는 1에 가까운 상수입니다. 모드 잠금을 구현하는 기술은 능동적 방식(음향광학 변조기와 같은 외부 변조기 사용) 또는 수동적 방식(포화 흡수체, 즉 높은 광 강도에서 흡수율이 감소하는 물질 사용)으로 나눌 수 있습니다. 특히 커 렌즈 모드 잠금과 같은 수동 모드 잠금 기술은 현재까지 아토초([latex]10^{-18}[/latex] s) 수준의 가장 짧은 펄스를 생성해냈습니다.
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모드 잠금(레이저)
(날짜를 알 수 없거나 관련이 없는 경우, 예를 들어 "유체역학"의 경우, 주목할 만한 등장 시기를 대략적으로 추정하여 제공합니다.)
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