Abstract:
2차원 도파관형 메쉬미러 테라헤르츠 자유전자레이저 공진기를 개시한다. 상기 2차원 도파관형 메쉬미러 테라헤르츠 자유전자레이저 공진기는 금속통의 진공 단열층, 상기 진공 단열층 내부에 외부로부터 액체질소 또는 액체헬륨 등의 초저온 냉각재를 공급받음으로써 극저온 환경에서도 상전도 또는 초전도로 자기장을 발생시키는 전자석 코일로 동작하는 나선형 또는 평면형 언듈레이터(helical or planar undulator), 상기 언듈레이터 내부에 장착되며 초저온으로 냉각되는 2차원 원형 또는 사각형 도파관(cylindrical or rectangular waveguide) 및 상기 2차원 도파관의 전자빔 입사부 및 출구부 각각에 구비되는 메쉬미러를 포함한다.
Abstract:
본 발명의 목적은 평면형 언듈레이터 뿐 아니라 나선형 언듈레이터에도 적용 가능한, 주기가변 영구자석 언듈레이터를 제공함에 있다. 보다 상세하게는, 본 발명의 목적은 영구자석 및 강자성체가 교번 배치된 형태로 이루어지는 언듈레이터에서, 영구자석 사이에 개재된 강자성체가 자속포화됨으로써 영구자석 간의 척력에 의하여 자석 간 간격이 효과적으로 벌어질 수 있도록 형성된 구조를 통해, 자기장의 주기를 용이하면서도 세밀하게 조절 가능하도록 하는, 주기가변 영구자석 언듈레이터를 제공함에 있다.
Abstract:
A method and an apparatus for improving an electrical characteristic of a BRT device are provided to manufacture the BRT device having a high performance switching by irradiating an optimized electron beam on the BRT device. An electron beam is irradiated on a BRT(Base Resistance controlled Thyristor) device to extract a first specific condition value of the electron beam which shortens a lifespan of minor carrier. The electron beam of the extracted first specific condition value is irradiated on other BRT device. The other BRT device is subjected to a thermal annealing process to extract a second specific condition value which increases a threshold voltage. Another BRT device is subjected to the thermal annealing process of the extracted specific condition value.
Abstract:
A production method of nano material by radiating electronic beam is provided to mass-produce nano material having uniform particle size distribution or having different form for each production. A production method of nano material comprises a step of radiating electronic beam onto an organic-inorganic monomer compound represented by a structure formula: wherein M is metal element, X is selected from a group consisting of S, P, O and N, and R is a substituted or unsubstituted alkyl group. The organic-inorganic compound is prepared by polymerizing a metallic salt or at least two metallic salt compounds with hydrocarbon having at least one functional group. The other production method of nano material comprises a step of radiating electronic beam onto an organic-inorganic mixture prepared by mixing metallic salt or at least two metallic salts and hydrocarbon substituted by at least one functional group having one selected from a group consisting of S, P, O and N. Both a hydrocarbon having at least one functional group and the other hydrocarbon substituted by at least one functional group are selected from a group consisting of C1-C20 alkanethiol having -SH group, alkane thiol derivatives and di-thiol and tri-diol derivatives, or from a group consisting of compounds having C1-C20 alkyl group having at least one functional group selected from -OH, -C6H5, -NO2, -COOH, -H3PO4. The metal is selected from a group consisting of Au, Ag, Cu, Pt, Zn, Ni, Co, Mo, Mn, W, Ca, Ge, Se, Fe, Al, Ti, Pd, In, Sn and Pb. The electronic beam is radiated directly onto the organic-inorganic polymer compound or onto the organic-inorganic mixture depending on the selected method with varing the energy strength and radiation time.
Abstract:
영구자석을 이용한 전자석 나선형 언듈레이터를 개시한다. 상기 영구자석을 이용한 전자석 나선형 언듈레이터는 박스형 프레임과 버스 형태의 강자성체 등전위 버스, 상기 박스형 프레임 중심 축에 Y-자형으로 형성된 강자성체 자극들, 상기 강자성체 자극들 사이에 각각 위치하며, 리본 모양으로 형성되어 상기 박스형 프레임 중심 축에 일렬로 나열되는 영구자석들 및 상기 등전위 버스 양쪽 면에 설치되는 직선형의 전자석 코일을 포함한다.
Abstract:
PURPOSE: An electromagnet helical undulator using a permanent magnet is provided to increase the output power of the emitting light and the threshold gain of a free electron laser by generating magnetic field strong and finely adjustable. CONSTITUTION: An electromagnet helical undulator using a permanent magnet includes an equipotential buses(40,45), ferromagnetic magnetic poles(10), permanent magnets(20) and an electromagnet coil(30). The equipotential buses consist of a structure having buses connected to a box type frame consisting of a ferromagnetic material and a ferromagnetic pole. The ferromagnetic poles are fixed to the equipotential buses. The permanent magnets are located among the ferromagnetic poles. The electromagnet coil is formed on the outer surface of the equipotential buses.