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간섭무늬가 커져서 제대로 측정을 못하기 때문에 슬릿과 스크린사이의 간격을 아주 좁게 해야했다. 그로인해서 간섭무늬 사이사이의 간격을 측정하기가 매우 힘들었었다. 하지만 측정의 어려움일뿐지이지 실험방법자체가 어렵지는 않아서
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서는 관성 좌표계의 관측자가 자신의 \"절대 운동\"을 실험적으로 측정해 낼 수 없다고 생각한다. 또한 진공에서의 빛의 속도가 관성 좌표계에 있는 관측자 모두에 대해 동일하다고 가정한다.
특수 상대성 이론의 강력한 점은 이론을 유도해
빛 반사, 굴절 회절, 빛에 대하여 - 빛, 굴절, 반사, 회절, 편광, 상대성이론, 간섭, 산란,
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(4) PROCESS
* EQUIRMENT 의 그림과 같이 실험장치를 만든다. 이 때 레이저와 스크린 중심에서 반사 되어 오는 빛이 일치해야 한다. 이를 정렬 맞춤이라 한다.
* 이중 슬릿 중심의 길이 d와 이중 슬릿과 스크린 사이의 거리(R)를 측정한다.
* 스크린에
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굴절·간섭 등의 성질은 빛과 거의 비슷
이 성질을 이용하여 마치 탐조등을 비추듯이 한 방향으로 집중된 마이크로파의 빔을 발산하여 항공기나 선박 등의 위치를 알아내는 장치가 레이더
마이크로파는 주파수가 높으므로 많은 양의 정보를
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굴절간섭이 존재하기 때문에, 그림에서처럼 상층부의 sio2층은 반사를 더 줄일 수 있다. 이 방법으로 만들어진 태양전지는 반사를 1%이하로 줄일 수 있다.
<그림 4> 고효율 si단결정 태양전지의 구조
단일 접합 태양전지에서 주요 에너지 손
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