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반사계수 Г의 분자를 보면, 어떤 입사각도 θb에서 Г=0 이 되는데 이 각도를 브루스터각이라 부른다.
(9)식을 이용하여 (10)의식을 구할 수 있다.
유전체 내부로 투과된 파는 두 번째 공기영역에서 볼 때 입사파로 보여지므로 투과파를 이용하여
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반사계수는 무반사상태이므로 임피던스 정합 상태를 말하며 가장 이상적인 경우이고, 1.2~1.5면 비교적 좋은 정합상태이고 그 이상의 수치는 정합상태가 불량한 경우이다.
정재파비의 물리적 의미
1. S=1인 경우
완전정합 상태(ZL=Zo, =0)로서 선로
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사각에 대한 반사도는 1로서 완전반사를 의미한다.
영반사가 일어나는 것은 평행한 편광일 경우에 일어나며 반사계수와 반사율이 영이 되는 것을 의미하며 이때의 입사각을 브레스터 (Brewster) 각 θB는 다음과 같은 식을 만족한다.
tan θB = n2 /n1
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반사계수와의 관계식 3
3. 가시광선과 프레넬 영역 3
4. 전파경로 손실의 종류 4
5. 전파모델의 종류 5
6. 페이딩 현상 6
7. 페이딩 대체 기술 6
8. 다이버시티 개념과 종류 9
9. 단구간 페이딩과 장구간 페이딩 10
10. 인접
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반사계수와 반사율은 각각 다음과 같다.
r =
R = ()2
여기서도 마찬가지로 무반사 조건의 굴절율의 값은 아래와 같다.
zero reflectance =
두 개의 film층에 대한 아래의 a,b,c의 경우에 대한 시뮬레이션을 해 보면
(a)
↓ air ↓ n0=1 ↓
CeF2 n1=1.65
low index
Zr
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