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전문지식 168건

. ※ 다른 방전관들(수소,네온)의 휘선 스펙트럼의 분포와 빛깔을 기록하고 각 빛깔의 대표적인 파장을 구한다. =실험 결과 자료= 식 여기서 저희조는 1mm에 530개인 회절 격자를 써서 a=1.89μm n=1 이라고 했다. 그리고 프리즘은 a가 뭔지 몰라서
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수도 있는 실험이 많으므로 앞으로는 보다 안전에 주의하여야 하겠다. 마지막으로 분광기 속의 눈금이 보다 정밀하게 표시되었다면 오차를 보다 줄일 수 있었을 거라는 생각에 조금은 아쉽다. 1. 실험결과 2. 질문사항 3. 토의 및 결론
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회절격자 분광기를 어떻게 개조하면 되겠는가? 적외선은 자체 에너지가 작고 광원부터의 방출량도 적기 때문에 불필요한 손실을 피하기 위해서 특수한 홈을 갖는 격자를 만들어야 한다. 적외선에서는 보통 복사밀도가 작으므로 복사의 대부
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분광기 정렬>에서 처럼 조절을 다시 한다. (4) 망원경을 회전시켜서 어느 각도에 이르러 회절된 무지개 색깔의 스펙트럼 이 화면의 중앙에 배치되어 있는지 확인한다. 그렇지 않다면 회절격자가 수직으로 잘 놓이지 못한 경우일 것이다. 회
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  • 등록일 2003.11.28
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다르다. 그러나 공통적으로 빛의 분광으로 인한 편향각이 커지면서 파장이 커지는 것을 알 수 있다. 그리고 의 공식으로 파장은 회절격자 선간의 거리 d와 편향각 a에 비례하는것 을 알수있으며 차수 N에 반비례 하는것을 알 수 있다. 
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논문 3건

회절격자를 형성시키는 방법, 홀로그램방법을 이용하는 등 기학광학을 이용하는 기술이 증가하고 있다. 가공방법으로는 Photolithography가 일반적이나 MEMS기술, Stamp기술, 금형 직가공 방법 등 다양한 가공 방법을 적용하고 있다. 이 중 일본 Omron
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  • 발행일 2010.01.16
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회절격자를 형성시키는 방법, 홀로그램방법을 이용하는 등 기학광학을 이용하는 기술이 증가하고 있다. 가공방법으로는 Photolithography가 일반적이나 MEMS기술, Stamp기술, 금형 직가공 방법 등 다양한 가공 방법을 적용하고 있다. 이 중 일본 Omron
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회절 실험을 진행하였다. 입사각을 두 광원 모두 40°로 고정한 후 제작된 광학 소자에 입사시켜서 나타나는 0차광과 -1차광의 위치 및 각도를 측정하여 분광기의 성능을 평가하였다. 이론상 442nm의 파장이 40°로 입사할 경우 -1차 회절광의 각도
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