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초점이 어느 정도 맞게 되는 경우에는 초점판의 한 점으로 수렴하게 되는 것을 볼 수 있게 된다.
이렇게 구해본 프레넬 렌즈의 초점거리는 각각 33cm와 35cm로 측정되었다. 여기서 초점거리가 의미하는 바는 배율을 나타낸다는 것인데, 위의 이
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명해지는 거리(caseⅡ)를 측정한다.
(3) 물체와 상 사이의 거리는 가능한 멀게 하고 적어도 4번 이상 측정하여 e의 평균값을 구하여 계산한다.
(4) ③식으로부터 볼록렌즈의 초점거리 f를 계산하자.
3) Bessel's method를 이용한 오목렌즈의 초점거리
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초점을 향하거나 멀어지는 빛은 축에 평행하게 진행한다
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실험 방법 - 볼록렌즈
<<그림>>
위 그림과 같이 볼록렌즈(초점거리 100mm)를 광학대에 설치한다.
실상의 위치를 거리에 따라 변화시키면서 상의 위치를 측정원상의
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측정되었는데, 이는 광 검출 구간이 이동을 하더라도 안정하게 광전송이 가능한 범위라고 할 수 있다. 그러나 광원이 확산되면 광 전력의 저하가 생기기 때문에 장거리 전송이 어려워지게 되므로 고출력의 광원을 사용하여야 할 것이다.
무선
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실험 6 - 굴절(오목, 볼록렌즈)
□ 실험 7 - 렌즈 제작자 방정식
□ 실험 8 - 겉보기 깊이
□ 실험 9 - 얇은 렌즈의 초점 거리
□ 실험 10 - 망원경
□ 실험 11 - 현미경
□ 측정값 및 결과
□ 질문 및 토의
□ 결론 및 검토
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측정하기 어려웠던 점
네 번째, 볼록렌즈와 오목렌즈의 초점을 잴 때 두 렌즈의 중앙을 정확히 맞춰서 거리를 재지 않은 점
다섯 번째, 오목렌즈의 경우 볼록렌즈와 달리 초점이 눈에 보이지 않고 따로 그려줘야 해서 측정의 오류가 생긴 점
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즈 방정식을 검증하였다. 그러나 물체를 오목거울과 그 초점거리 사이에 놓을 경우, 허상이 생기게 된다. 허상은 볼록거울을 사용하였을 때도 생기게 된다. 이 설험서의 부록에 있는 “허상의 위치 측정” 이라는 곳을 잘 읽어보고, 표 12.1과
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의 곱으로 구할 수 있는데, 이를 정리하면 , 첫 번째 렌즈와 물체 사이의 거리, 첫 번째 렌즈의 초점거리, 두 번째 렌즈와 상의 거리를 알면 비교적 간단하게 측정할 수 있다. 위 식을 이용하여 우리가 실험한 렌즈의 배율을 구하면, 3.8배이다.
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거리 b (단위 : mm) 평균값
㉡ 같은 크기의 도립 실상 - 상 거리 b (단위 : mm) 평균값
㉢ 확대 도립 실상 - 상 거리 b (단위 : mm) 평균값
(2) 볼록렌즈 2 (물체거리 a와 상 거리 b는 최소 5회 이상 측정하여 평균한다)
렌즈에 표기된 초점거리
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초점거리를 지닌 렌즈가 배율을 결정짓는 중요한 요소” 라는 것을 발견하였다.
그들은 또한 순도가 높은 석영을 가공하여 유리를 만들어 렌즈를 제조하였으며 현미경 화상을 불명확하게 만드는 색수차도 발견하게 된다.
≪ … 중
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