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실험방법
1) 실틈의 크기에 따른 회절 특성
그림 2. 부품정렬
광학부품들을 그림 2와 같이 레일 위에 정렬한다.
↓
레이저를 큰 레일의 왼쪽에 설치하고,
실틈은 레일 오른쪽에 설치한다.작은 레일을 1m이상
떨어 뜨려 놓고 스크린을 설치한다.
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Step3 실험 방법
광학대 위에 광원, 이중 슬릿, 스크린의 순서대로 설치한다.
이중 슬릿의 간격 d를 8×〖10〗^(−5) 𝑚로 설정한다.
이중 슬릿과 스크린 사이의 거리 𝐷를 적절하게 맞춘다.
가운데 밝을 무늬 중심에서 바로
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2종. 붉은색 650nm, 푸른색 405 nm )
4. 실험방법
① 광학대 위에 광원, 슬릿 및 눈금자 스크린을 그림 2와 같이 배열한다.
② 광원과 2중 슬릿 사이에 단일 슬릿을 두거나, 렌즈를 이용하여 2중슬릿에 평행광선이 입사
되도록 한다.(레이저를 사용할
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실험이었다. 광학대의 길이가 짧아 초점거리를 찾는데 약간의 어려움이 있었지만 초점거리 이론값과 거의 일치하는 실험값을 얻을수 있었다. ▲ 실험제목
▲ 실험목적
▲ 이 론
▲ 실험방법
▲ 실험결과
▲ 분석 및 토의
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실험은 파동의 기하학적인 빛의 성질을 알아보는 실험이었다. 광학기구, 프리즘, 오목거울, 볼록거울, 평면거울을 이용하여 빛의 색의 합성, 빛의 분산, 빛의 반사, 빛의 굴절, 스넬의 법칙(snell's law), 완전반사(전반사)를 알아보았다. 실험에
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실험은 기계 공작법 시간에 배운 래핑에 대하여 실습하는 실험이었다. 광학유리를 래핑하였는데 10분 가공과 20분 가공을 하였다. 이번실험은 크게 래핑가공과 표면의 거칠기 측정으로 크게 나눌 수 있다.
이번 실험은 모든조가 동시에 래핑을
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실험을 했었다. 우리가 직접 장치를 만지는 것이 아니라서 아쉬웠기는 했지만 보는 것만으로도 신기했다.
처음으로 한 실험은 전기 광학적 특징을 보는 것이었다. 액정에 전압을 넣어주고 그 전압의 10%정도를 문턱전압이라 해준다. 후에 전
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실험장치
준비물
광학용 레일
2개
반도체 레이저
1개
편광판과 홀더
2개
큰 스크린과 홀더
1개
포스트와 홀더
3개
4. 결과 및 고찰
1) 실험계산 및 결과
(1) 실험 계산
※ 말루스의 법칙
레이저 광원 I0 = 5mW
(2) 실험 결과 데이터 정리
1. 선택흡
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광학현미경을 이용한 실험이었기 때문이라고 생각한다.
정리
식물세포는 동물세포가 가지는 대부분의 세포소기관을 가지고 있으며, 이들 세포 소기관의 형태나 기능이 서로 유사하다. 그러나 중심체가 있는 동물세포와는 대조적으로 식물세
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광학 가공기술이 개발,발전한다. 따라서 우리가 사용한 파장을 정확히 알아야 한다.
▷ 광학 유리는 수백 가지가 있어서 어느 유리로 실험을 하셧는지에 따라 그 유리의 굴절률또한 다르다. 우리가 흔히보는 창유리는 소다유리 라고 하는데 5
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