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저온에서 Hoya FR5 및 FR4 유리의 Faraday 회전
이현곤,원영희,이경수 한국광학회 1995 한국광학회지 Vol.6 No.4
$Tb^{3+}$이온이 첨가된 Hoya FR5 유리와 $Ce^{3+}$이론이 첨가된 Hoya FR4 유리의 Faraday 회전과 자기화를 4.2K-10K 저온 영역에서 자기장을 80kG까지 증가시키면서 온도 T와 자기장 H의 함수로 측정하였다. 사용파장은 아르곤 레이저의 514.5nm였다. H/T> $5kG.K^{-1}$ 이상에서 나타난 자기화 및 Faraday 회전의 포화현상을 상자성체 양자이론으로 해석할 수 있었다. 계산된 맺음변수들로부터 $Ce^{3+}$ 유리의 큰 Verdet 상수는 $4f\rightarrow5d$궤도 유효 전기쌍극자 전이효과에 기인되고 $Tb^{3+}$ 유리의 큰 Verdet 상수는 자기화에 기인됨을 알 수 있었다. Measurements of the Faraday rotation and magnetization of terbium-doped Hoya FR5 glass and cerium-doped Hoya FR4 glass have been made as a function of temperature T in the range 4.2 K -10 K and of magnetic field H of up to 80 kG at the $Ar^+$ laser wavelength of 514.5nm. The saturations of magnetization and Faraday rotation above H/T> $5kG.K^{-1}$ can be analyzed by the quantum theory of paramagnetism. Calculated parameters show that the large Verdet constant of $Ce^{3+}$ glass is due to the effective $4f\rightarrow5d$ electric dipole transition effect and that of $Tb^{3+}$ glass is due to the magnetization effect.effect.
운영체제 가상화를 이용한 멀티 유저 관리시스템 개발에 관한 연구
이현곤(Hyun-Gon),김창수(Chang-Soo Kim) 한국멀티미디어학회 2010 한국멀티미디어학회 학술발표논문집 Vol.2010 No.2
본 연구는 컴퓨터 자원 활용의 극대화, 다양한 모바일 기기에서의 데스크탑 자원의 사용요구에 부합하기 위하여 기존의 가상화 기술 연구 동향에 대해 살펴보고, 이를 바탕으로 운영체제 가상화 기술을 기반으로 개인용 데스크탑에서 다수의 사용자들이 동시에 접속하여 다양한 작업을 할 수 있고, 또한 원격지에서의 사용자 접속 및 요구에 응답하여 로컬시스템과 같이 독립된 환경을 제공해 줄 수 있는 멀티 유저 관리 시스템을 설계하였다.
김보승,이현곤,선창래,오수기,김유권 한국물리학회 2015 Current Applied Physics Vol.15 No.12
We observe that Ar gas confined in a tube maintained at a pressure higher than 10 mtorr by a baffled duct is very effective in minimizing the deposition of incoming Ag particles onto the surface of quartz crystal microbalance (QCM) in the tube. Ar gas is introduced into the tube and the gas flow to the main chamber is minimized by a baffled duct. In this way, the tube pressure of 10 mTorr or higher is achieved. The pressure is found to be enough to suppress the deposition of nearly 97% Ag particles onto the QCM in the tube. The suppression of the Ag deposition is successfully explained by reduced mean-free path at the high pressure in the tube. We propose that the present approach can be very promising in the mitigation of impurity particles on first mirrors in thermonuclear reactors.