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반사율에 영향을 미치지 않아, 에서의 반사율은 과 로 결정된다. (극값은 일 때이다.) 광대역에서 낮은 반사율을 실현하기 위해서는 2층 W coat와 같은 순서에 따라서 계산하면 좋다. 증착물질로서는 제 1 층에 , 제 2 층에 또는 , 제 3 층에 를 적
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색이 혼합되어 나타나고 보는 이의 각 도에 따라 색이 다르게 보이는 것이다.
세번째로는 중간 반사 물질로 Cu사용이다. Cu는 산화 시 푸른색에서 붉은색으로 변하는 특징을 가지고 있다. 이러한 특징으로 박막 증착 시 구리의 특유의 색인 붉
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반사거울 2개
Beam Spliter 2개
스크린
렌즈(5mm, 50mm, 100mm, 150mm 2개, 200mm)
사진기
4. 실험 방법
1) 그림과 같이 마흐젠더 간섭계를 완성한다. 정확한 평행광을 맞추고 광축을 한치의 오차도 없이 수평, 수직 성분을 맞춘다.
2) 두 개의 광로차에서 발
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과 같이 등가막은 2종류의 안정한 증착물질이 종의 굴절률을 갖은 막을 근사하게 만들 수 있다. 굴절률의 다른 기판에 대하여 유효한 낮은 반사광대역의 반사방지막을 설계할 수 있다. 그러나 그 반면에 전체의 층수가 증가하고, 막두께도 λ/4
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반사필름의 겉면에 존재하고 있는 비닐(PP,PE)로 대체하고자 한다.(용융)
7. 설계 공정도
이번 설계의 최종 공정도이다. 우선 집하된 폐반사필름은 폐비닐의 세척공정과 동일시 하여 적용된다. 그 후 증착필름의 겉면을 이루고 있는 PE,PP의 한계
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