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측정 장치의 관성모멘트 계산
○ 비틀림 봉의 면적 극관성모멘트
면적 극관성모멘트는 다음과 같이 정의된다.
이 정의에 의해서 비틀림 봉의 면적 극관성모멘트는 다음과 같이 구할 수 있다.
○ 축의 이동에 따른 관성모멘트 변화
축의 이동
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미소전류를 검출하고 그 값을 측정해서 진단에 사용하는 기기이다. 1. 적외선 체열진단기(D.I.T.I)
2. 맥진기
3. 양도락
4. 전산화 팔강검사(ABR)
5. 생혈액분석기
6. 경락기능검사(MERIDIAN)
7. 홍채진단기
8. 스트레스 분석기(HRV)
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측정한다면 전자의 위치에 대한 불확정도는 상당히 커진다는 것을 의미한다. 바꿔 말해서 만약 위치를 정확하게 측정한다면 운동량에 대한 불확정도가 커진다는 것이다.
운동량=힘*시간 과 에너지=힘* 거리를 상기하면
= 운동량* 거리
=(힘* 시
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측정대상에서는 온도, 자계ㆍ자속, 위치ㆍ변위, 광강도ㆍ광속ㆍ적외선이 가장 많으며, 특히 자계ㆍ자속 센서의 신장이 현저하다. 현단계에서는 물리 센서가 수량, 금액 면에서 실용되고 있는 센서 전체의 90% 이상을 차지하고 있다. 한편 물리
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측정보다 나은 통합된 측정을 제공한다. 라이스 시스템은 다양한 오염들에 대한 확인뿐 아니라 융제(ablation)와 퇴적현상 관찰을 위한 FOES 시스템의 개념을 증명해가고 있다. 또한 원격통신산업에서의 투자로 인해 추진된 대역폭 증가의 필요
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측정
2.1 실기나 모형에 대한 직접 측정법
2.2 실험을 통한 RCS측정
2.3 계산에 의한 RCS의 예측
3. 실제적인 스텔스 기술
3.1 전체 형상(실루엣)
3.2 레이더 흡수물질
3.3 RCS 감소 기술에 기반한 세부 요소 디자인
4. 적외선 신호 제어 4.1 적외
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적외선, 자외선, 방사 선, 음파, 냄새, 온도, 초음파 등 대부분의 비가시량을 각종 센서로 계측하여 이것을 영상 화 하면 보다 정확한 상황판단과 예측이 가능함. 이와 같이 인간의 오관으로는 파악할 수 없는정보를 각종 센서로 입력하고, 이
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[fibroin]
케라틴의 구조
피브로인의 구조
아미노산 [amino acid]
◈ 기기분석을 통한 섬유의 구조
적외선 흡수 분광법
고체 시료 준비법
자외선 가시광선 분광법
핵자기공명분광분석법 (NMR)
TMA (열역학분석기)
TGA (열중량분석기)
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측정 범위와 가격이 결정된다.
5) 기록기
검출기로부터 측정된 결과는 자동 기록계(recorder)에 의하여 기록된다. 스펙트럼의 가로 축은 주파수(v), 파수(cm-1) 또는 파장(λ) 등으로 표시되고 세로축은 흡광도(A) 또는 %T로 표시된다. 일반적으로 스
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거리와 두 게이트로부터 찍힌 시간차를 이용하면 물체의 평균속력을 알 수 있습니다.
포토게이트는 두 개의 센서가 내장되어 두 가지 모드로 동작이 가능하다. 내부게이트는 포토게이트의 팔 사이를 통과하는 물체를 감지하고, 외부게이트
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