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표면의 3차원 구조적 변화를 알 수 있고, 세기 변화 신호로 부터는 국부적인 굴절률 변화를 알 수 있다.
3. 실험 및 결과
표면 형상을 3차원적으로 측정하기 위해서 그림 1과 같은 heterodyne 간섭계 및 그림 2와 같은 homodyne 간섭계를 구성한 후, 측
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profile peak area
A₂:lubricant filled profile valley area 1.표면형상의 높이 방향과 관계 있는 파라미터
2.표면형상의 길이 방향과 관계 있는 파라미터
3.길이 및 높이 방향의 복합 파라미터
4.파상도 파라미터 & 기타
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표면형상에 미치는 증착조건의 영향, 황철성, 27권4호, p539, 1989
[7] http://www.enbkorea.com
[8] 가시광에 반응하는 TiO2 광촉매의 제조 및 특성평가, 최재영, 석사학위논문, 금오공과대학교 대학원, p.5 ∼ 17, 2007
[9] http://www.nano-pac.com/tek01.html
[10] http://ww
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표면형상에 미 치는 증착조건의 영향”, 요업학회지, 27(4), 539-549 (1989)
14. R.W. Siegel, \"Nanostructured Materials -Mind Over Matter-,\" NanoSructured Materials, 4(1), 121-138 (1994)
15. H. Gleiter, \"Nanostructured Materials : State of the Art and Perspectives,\" NanoStructured Materials, 6, 3-1
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합으로 표현하는 기술로 자동차의 Body Panel 등과 같이 표면의 형상을 NC 장비로 가공하고자 할 때에 주로 사용된다. 실제로 자동차를 디자인 하기 위해서는 스케치를 기반으로 설계도면을 작성하고 그에 맞는 진흙모형(Clay Model)을 제작하여 NC
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