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⊙ 실험목적 빛의 회절 현상을 이해하기 위해 격자상수를 알고 있는 회절격자를 이용하여 주어진 광원의 파장을 측정하고 이 광원을 사용하여 미지의 회절격자의 격자상수를 측정한다. ⊙ 이론 1) 회절격자(에돌이발) (1) 그림[1]에 나타
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있다. 5. 토의 이번 실험은 회절광 사이의 각거리를 통해 이미 주어진 광원파장, 회절격자상수를 측정하여 그 오차를 비교해 보는 실험이었는데 두 실험을 한번의 측정으로 모두 할 수 있어서 다른실험에 비해 비교적 빨리 끝낼 수 있었다. 실
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  • 등록일 2012.02.23
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격자상수가 광원의 파장보다 작다면 빛이 격자판을 통과하지 못할 것이다. 즉 격자 무늬를 관찰 할 수 없을 것이며. 빛의 파장 또한 측정할 수 없다. 4. 격자상수가 일반적인 원자크기 정도 되는 격자구조를 회절을 통해 관찰하려면 어떠한 광
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  • 등록일 2012.12.03
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다. 특정한 원소를 가진 빛을 회절격자에 비추면 그 빛이 회절되어 스펙트럼과 같은 모습을 나타내게 된다. 우리는 기준각을 잰뒤 각 차수에 있는 색들이 있는 각을 잰 뒤 그 차이각(회절각)을 구하였다. 이 각을 격자상수와 곱한뒤 차수로 나
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회절격자를 사용했을 때 어떤 차이가 있는가? 분해능과의 관계를 논하라. - 예를 들어서 격자상수가 18.67μm와 6.22μm인 두 회절격자를 비교해 보았을 때 회절격자의 슬릿의 개수는 18.67μm < 6.22μm 이다. 분해능 이고 N은 슬릿의 선의 총수이다.
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논문 2건

회절격자를 형성시키는 방법, 홀로그램방법을 이용하는 등 기학광학을 이용하는 기술이 증가하고 있다. 가공방법으로는 Photolithography가 일반적이나 MEMS기술, Stamp기술, 금형 직가공 방법 등 다양한 가공 방법을 적용하고 있다. 이 중 일본 Omron
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  • 발행일 2010.01.16
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회절격자를 형성시키는 방법, 홀로그램방법을 이용하는 등 기학광학을 이용하는 기술이 증가하고 있다. 가공방법으로는 Photolithography가 일반적이나 MEMS기술, Stamp기술, 금형 직가공 방법 등 다양한 가공 방법을 적용하고 있다. 이 중 일본 Omron
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