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현미경에서는 매우 짧은 초점거리를 갖는 대물렌즈를 사용한다.
5.결과 및 토의
- 이번 실험은 오목렌즈나 볼록렌즈의 초점거리를 결정하고 볼록렌즈에 의한 상의 배율을 측정하는 실험 이 었다. 물체에 빛을 쏘아 렌즈를 통과한 빛에 의해 스
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렌즈의 중심을 지난 빛은 그대로 나간다.
(2) 볼록렌즈와 초점거리를 실험방법(1)에서와 같이 근사적으로 구할수 있는 이유를 설명해 봅시다.
먼 거리에 있는 물체를 렌즈에 의하여 스크린에 상을 맺게 하고 렌즈와 스크린까지의 거리를 측정
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측정하여 오목렌즈의 물체거리를 구한다.
(4) 이때 상이 흐려지므로 스크린을 렌즈로부터 떨어진 위치로 이동시키며 선명한 상이 맺는 위치에 스크린을 고정
(5) 식7 을 사용하여 오목렌즈의 초점거리를 계산한다. 예비 보고서
얇은 렌
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1. 실험 목표
상과 물체 사이의 거리를 측정함으로써 2개의 볼록렌즈의 초점거리를 구한다.
Bessel의 이론을 이용하여 볼록렌즈, 그리고 볼록렌즈 오목렌즈 혼합한 렌즈의 초점거리를 구한다.
다음의 광학 기구들을 만든다.
-Slide projector, Micro
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얇은렌즈 방정식인 에서 굴절률에 따라서 파장에 의존하기 때문에 초점거리도 파장에 따라 변한다. 즉, n은 가시광선영역에서 파장에 따라 감소하므로 초점거리는 파장에 따라 증가하며, 보라색에서 빨간색까지의 색깔에 대응하는 두 개의
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측정기구들 간의 간격이 딱딱 맞아떨어지는 것이 아니고 광원이 비춰졌을 때 정확하게 선명하게 상이 나타나는 곳에 스크린을 위치시켜야 하는데 스크린과 상이 작아서 육안으로 정확하게 그 지점을 찾아낸 다는 것과 스크린이 나타난 상의
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렌즈 와 스크린 물체와의 거리가 정확히 측정 될 수 없었던 것 같다. 특히 불을 끄고 하는 실험이다 보니 더욱 그것이 심하였던 것 같다. 1.제목
2.목적
3.이론
4.실험장치
5.실험 방법
1) 얇은 볼록렌즈의 초점거리 측정
2) 얇은 오
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초점에 대해서 정리하면 초점과 관련된 식이 나온다.
⑤ Auto Collimation (평행광속 이용)
Collimator계를 움직여서 초점이 생기도록 하여 초점 f를 측정할 수 있다.
⑥ 얇은 렌즈 방정식에 의한 초점거리 측정
렌즈의 첫 번째 면에서 굴절의 방정식은
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얇은 렌즈 방정식으로 근사가 된다. 따라서 렌즈의 두께가 충분히 얇은 경우에는 으로 놓고 얇은 렌즈 방정식으로 근사시킬 수 있게 된다.
4. 결론
이번에 우리는 여러 가지 초점거리 측정법을 이용해 오목렌즈와 볼록렌즈의 초점거리를 구해
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없었기 때문에 오차를 측정하여 우리 실험이 성공적이었는지를 알아볼 수 없었다는 점이 아쉬웠다. <렌즈의 초점거리 측정>
1. Result
1) 얇은 볼록 렌즈의 초점거리 측정
2) 얇은 오목렌즈의 초점거리 측정
2. 결과분석
3. 결 론
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