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S파와 P파 인지 몰랐다. 그러나 실험 결과를 통해 편광자가 0°일 때 Brewster angle이 발생한 것으로 보아, 0°- P파, 90°- S파 임을 알 수가 있었다.
P파의 실험 결과 그래프를 보면 입사각이 50°와 55°사이에서 반사율이 2.4로 최소가 된 다음 차츰 증가함을 볼 수가 있다. 이는 50°~55°에서 Brewster angle이 발생하였음을 알 수가 있다. Brewster angle(θB)=n을 이용해 이론적으로 굴절률 1.5인 유리의 Brewster angle을 구해 보면 대략 57°임을 알 수가 있다. 이론값과 실험값의 오차는 4%가 발생하였다. 오차가 발생한 원인으로는 실험에서 사용한 유리의 굴절률이 정확하게 측정 되었는지 알 수가 없고, 또한 Power meter로 빛의 세기를 측정함에 있어서, 순수한 레이져의 세기 + 외부에서 작용한 빛(어두운 곳에서 데이터를 측정하기 위한 핸드폰 불빛 + 자연광)의 세기가 더하여져서 Power meter의 값이 정확치 않았다는 것도 의심해 볼 수가 있다.
이 실험을 통해서 반사광이 굴절광과 수직일 때, 투명 표면으로부터 반사된 빛 의 편광상태가 최대가 된다는 것을 알 수가 있었다.
P파의 실험 결과 그래프를 보면 입사각이 50°와 55°사이에서 반사율이 2.4로 최소가 된 다음 차츰 증가함을 볼 수가 있다. 이는 50°~55°에서 Brewster angle이 발생하였음을 알 수가 있다. Brewster angle(θB)=n을 이용해 이론적으로 굴절률 1.5인 유리의 Brewster angle을 구해 보면 대략 57°임을 알 수가 있다. 이론값과 실험값의 오차는 4%가 발생하였다. 오차가 발생한 원인으로는 실험에서 사용한 유리의 굴절률이 정확하게 측정 되었는지 알 수가 없고, 또한 Power meter로 빛의 세기를 측정함에 있어서, 순수한 레이져의 세기 + 외부에서 작용한 빛(어두운 곳에서 데이터를 측정하기 위한 핸드폰 불빛 + 자연광)의 세기가 더하여져서 Power meter의 값이 정확치 않았다는 것도 의심해 볼 수가 있다.
이 실험을 통해서 반사광이 굴절광과 수직일 때, 투명 표면으로부터 반사된 빛 의 편광상태가 최대가 된다는 것을 알 수가 있었다.
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