내시경에 관한연구
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소개글

내시경에 관한연구에 대한 보고서 자료입니다.

목차

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 본론
1. 내시경
2. 내시경의 종류
1) 경성내시경
2) 연성내시경
3) 전자내시경
4) 전자의료 기기
3. 내시경에 사용된 물리법칙 - 광통신

Ⅲ. 결론

Ⅳ. Reference

본문내용

굴절률이 큰 매질(밀한 매질)에서 굴절률이 작은 매질(소한 매질)로 진행할 때 입 사각이 임계각 보다 클 경우 경계면에서 전부 반사되는 현상이다.
빛 또는 전자파의 평면파가 경계면에 수직인 법선과 Φi라는 각을 이루며, 매질 1에서 입 사하는 경우, 매질 2에서의 굴절각을 Φt라고 하고 매질 1에서 반사되는 각을 Φr라 하자.
그러면 스넬의 법칙(Snell's law)에 의하여
라는 관계가 성립된다. 즉, Φi = Φr로서 입사각과 반사각은 서로 같다. 특히 n1이 n2 보 다큰 경우에는 Φt가 직각이 되어 매질2에서 굴절현상이 생기지 않는 어떤 임계각 Φc가 존재한다.
따라서 입사각 Φi가 Φc보다 큰 경우, 굴절현상은 존재하지 않고 반사현상만 생겨 입사된 광전력이 매질 2로 투과됨이 없이 완전히 반사하게 되는데 이러한 현상을 전반사 현상이 라 한다. 여기서 각Φc는 다음 식을 만족한다.
두 개의 유전체간의 경계면에서 반사되는 광의 양은 광학의 실제 응용에 있어서 특히 광섬유를 이용한 광통신 시스템에서 대단히 중요하다.
광선이 광원에서 나와 A의 광섬유 코어로 입사하고 광섬유 B를 통해서 C로 나온 광이 광커넥터(optical connector)나 광 기계식 접속자(optical mechanical splice)를 통해 다음 의 광섬유 D로 입력되었다고 가정한다.
이와 같은 상황은 광원에서 광섬유 A로 결합되는 공기와 유리사이의 경계가 있고, 광 섬유 B의 코어와 이를 둘러싼 클래딩의 경계면, 연결된 두 광섬유의 공기층으로 인한 공 기와 유리 사이의 두 개의 경계면이 있다.
광섬유의 입력단과 커넥터 사이에서 반사되는 광은 전송되는 전력의 감소를 가져오므로 작아야하고 전체적인 시스템의 전력을 계산할 때 이들의 손실을 모두 포함시켜야 한다. 반면에 광섬유의 B점에서 즉 코어와 클래딩의 경계에서 내부 반사는 광섬유 내에서 광 을 유지하기 위해서 커야 한다.
다음 그림에서 반사계수(reflection coefficient) ρ는 입사전계에 대한 반사전계의 비로 정의하며 수직 입사에 대한 반사계수 ρ는
이다. n1은 입사되는 영역의 굴절률, n2는 전송영역의 굴절률이다. n2>n1일 때 반사계수는 음이 되는데 이는 입사와 반사 전계사이에 180°의 위상변이가 있 음을 의미한다.
반사도(reflectance) R은 입사광속의 강도에 대한 반사광속의 강도비로 정의하는데 광속 의 강도는 전계의 제곱에 비례하므로 반사도는 반사계수의 제곱이 된다.
Ⅲ. 결론
이 과제를 통해 물리의 법칙이 먼 곳에 있는 것이 아니라 우리와 가까이 있다는 것을 알 수 있었다. 특히 의료기기에도 물리 법칙이 숨겨져 있다는 데 놀랐다. 물리는 자연의 기본적 원리를 연구하는 학문이다. 즉 자연을 구성하고 있는 물질의 운동이나 구조 및 열·빛·전자기·소리의 작용 따위에 대하여 연구하는 것이 물리학이다. 내시경의 경우도 파동의 성질과 전자기파의 성질을 알아냈기에 내시경이 개발될 수 있었던 것이다. 앞으로도 물리를 친숙히 여기고 실생활에 적용할 수 있도록 해야 겠다.
Ⅳ. Reference
http://100.naver.com/100.php?id=180189
http://kin.naver.com/browse/db_detail.php?d1id=11&dir_id=110209&docid=361816
http://blog.naver.com/hjo0075/140007110704
http://eduez.co.kr/school/physics/content6/study1.htm
http://cafe.naver.com/sensor.cafe?iframe_url=/ArticleRead.nhn%3Farticleid=11

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  • 등록일2006.03.20
  • 저작시기2006.03
  • 파일형식한글(hwp)
  • 자료번호#340451
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