목차
<레이져에 의한 간섭 실험>
1. 목 적
2. 원 리
3. 기구 및 장치
4. 실험방법
5. 결 과 값
6. 토의 및 고찰
1. 목 적
2. 원 리
3. 기구 및 장치
4. 실험방법
5. 결 과 값
6. 토의 및 고찰
본문내용
스크린에 나타나는 무늬를 통해 빛의 파동성을 확인하고, 대칭적으로 나타나는 무 늬의 간격을 통해 레이져의 파장을 구해볼 수 있었다.
ㆍ 빛의 파동성은 이 실험처럼 빛이 중첩되어 밝은 무늬 부분과 어두운 무늬 부분이 나오는 것으로 설명 할 수 있다. 빛의 파동성은 스펙트럼이나 간섭, 회절 등에 의해 설명될 수 있다.
ㆍ 중앙 최대 밝은 무늬에서 m차 무늬 사이의 거리를 측정할 때, 각 차수마다 정확히 거리를 측정하면 더 자세한 실험이 되겠지만, 각 차수의 무늬 간격이 일정하고 차수를 정확히 측정할 수 있으므로 전체 길 이를 차수(m)만큼 나누어주면 한 차수의 길이를 확인 할 수 있다.
ㆍ d를 구하는 과정에서
sin theta={x}over{D}
로 놓는 것은,
sintheta
는
{x}over{ SQRT { D^2 +x^2}}
로 표현된다. 그런데
D
의 길이에 비해
x
의 길이는 무시될 정도
( SQRT { D^2 + x^2}=SQRT {0.6^2 + 0.02^2}=0.6003
,
D=0.6)
로 작으므로
sin theta={x}over{D}
로 나타낼 수 있다. 다중슬릿(G)에서도 같은 방법으로 슬릿 간격과 파장을 구할 수 있었다.
ㆍ 빛의 파동성은 이 실험처럼 빛이 중첩되어 밝은 무늬 부분과 어두운 무늬 부분이 나오는 것으로 설명 할 수 있다. 빛의 파동성은 스펙트럼이나 간섭, 회절 등에 의해 설명될 수 있다.
ㆍ 중앙 최대 밝은 무늬에서 m차 무늬 사이의 거리를 측정할 때, 각 차수마다 정확히 거리를 측정하면 더 자세한 실험이 되겠지만, 각 차수의 무늬 간격이 일정하고 차수를 정확히 측정할 수 있으므로 전체 길 이를 차수(m)만큼 나누어주면 한 차수의 길이를 확인 할 수 있다.
ㆍ d를 구하는 과정에서
sin theta={x}over{D}
로 놓는 것은,
sintheta
는
{x}over{ SQRT { D^2 +x^2}}
로 표현된다. 그런데
D
의 길이에 비해
x
의 길이는 무시될 정도
( SQRT { D^2 + x^2}=SQRT {0.6^2 + 0.02^2}=0.6003
,
D=0.6)
로 작으므로
sin theta={x}over{D}
로 나타낼 수 있다. 다중슬릿(G)에서도 같은 방법으로 슬릿 간격과 파장을 구할 수 있었다.