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]와 [d = a\'-a = b-b\']를 이용하여 구한 값을 [식3] - [ f = (D2 - d2) / 4D ] 에 대입하여 렌즈의 초점거리 f3를 구한다.
4. f1, f2, f3 의 평균을 구해 볼록렌즈의 평균 초점거리 f 값을 구한다.
5. 물체의 크기와 상의 크기[확대]를 비교하여 배율 m1을 구하고,
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거리측정 무선 전송 시스템 설계, 한국해양정보통신학회
임영철 외 4명(1993), 대기조건에 둔감한 초음파 거리 측정 시스템의 설계, 한국센서학회
한국광학기기협회(1992), 사진렌즈의 초점 거리 측정 방법
허정준 외 1명(1996), 최단거리 측정에
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즈 그 자체는 및을 발산시키기 때문에 실상을 만들 수 없다. 따라서, 앞의 실험에서 사용한 볼록렌즈를 함께 사용하여 초점 거리를 측정한다.
① 실험에서와 같이 볼록렌즈를 두고 스크린에 선명한 상이 맺히게 한다. 이 때 스크린을 뒤로 움
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목레즈의 단위는 cm
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6. 결과 및 토의
이번 실험은 렌즈들의 초점거리를 측정하는 것이었다. 볼록렌즈는 실상이 맺히기 때문에 볼록렌즈 하나만으로 실험이 가능하였고, 오목렌즈는 실상이 아닌 허상이 맺히기 때문에 오목렌즈 뒤에 볼
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렌즈로부터 물체의 거리(a')와 스크린까지의 거리(b')를 측정하여 기록한다.
⑦ 위의 과정을 다른 렌즈로 반복 실험하며 값을 측정하여 기록하여둔다.
⑧ 렌즈공식을 이용하여 초점거리를 구하라
⑨ 실제 렌즈의 초점거리와 비교해 본다.
5. 실
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실험 목적
볼록렌즈와 오목렌즈의 초점거리, 배율을 측정하고 렌즈에 대한 방정식과 측정 결과를 비교해보면서 렌즈의 원리를 이해한다.
기본이론
1. 굴절
파동이 매질과 매질의 경계에서 속도 차이로 인해 방향이 바뀌는 현상을 말한
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초점거리 실험에서는 다행이도 오차가 매우 적게 발생하여 이상적인 결과를 얻을 수 있었는데 렌즈의 배율은 일정하기 때문에 b/a와 B/A는 비슷한 값을 구할 수 있었고 b'/a'와 B'/A또한 마찬가지였다. 또한 초점거리는 렌즈의 배율에 비례한다는
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측정한 굴절률과 큰 차이가 나지 않아서 어느정도 제대로 된 실험이었다고 보여진다. 렌즈의 초점거리 측정의 경우는 상이 가장 선명하게 생기는 거리를 찾아야되는데 그 거리는 시각에 의존할 수밖에 없었다. 그래서 어림잡아 가장 선명해
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정확도가 있었다. 포코메타 이외의 측정방법은 관측자의 착오로 여러 가지의 오차를 일으키기 쉽다.
* 광원으로 레이저를 사용하였는데 5mm렌즈와 광축을 맞추는데 쉽지 않았다.
참고문헌 :
*이상수 , 기하광학 , (교학 연구사 1985.3.20)
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렌즈에 의해서 생긴 상보다 먼 곳에 상이 생기게 된다.
(4) 스크린을 움직여서 선명한 상이 맺히게 거리를 조정하고, 오목렌즈와 스크린의 위치를 측정한다.
(5) 그림 25-3과 같이 와 를 계산하여 식(1)로부터 오목렌즈의 초점거리를 구한다.
*주
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