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광학실험 광연마2024.11.061. 광학적 평면 유리(Optical flat)의 가공과 평면도 측정 1.1. 유리의 가공 과정 1.1.1. 면취 과정 면취 과정은 광학 부품의 표면을 부드럽게 가공하는 공정이다. 연마 과정에서 발생할 수 있는 날카롭거나 거친 모서리 부분을 제거하여 안전성 및 편리성을 높이는 역할을 한다. 구체적으로, 면취 과정에서는 연마제인 #600 파우더를 물과 잘 혼합하여 오목한 원형 금속판 면에 고르게 발라준다. 그 후 오목한 원형 금속판 면의 회전 방향과 반대 방향으로 원형 stroke를 주어 유리시료의 면취 깊이가 약 1mm 정도...2024.11.06
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일반물리학 11판2024.09.271. 편광(Polarization) 1.1. 편광의 개념 편광(Polarization)은 전자기파의 진동평면에 관한 개념이다. 편광된 빛은 진동평면이 특정한 방향으로만 진동하는 전자기파이다. 반면 비편광된 빛은 진동평면이 무작위한 방향으로 진동하는 전자기파이다. 편광판을 통과시키면 편광된 빛을 얻을 수 있다. 편광판의 편광축과 빛의 진동평면이 일치하는 성분만 통과하고 수직인 성분은 흡수된다. 따라서 편광판을 통과한 빛은 편광판의 편광축 방향으로만 진동하게 된다. 편광된 빛의 세기는 편광판의 편광축과 빛의 진동평면 사이의 각...2024.09.27
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일반전자공학실험2024.09.191. Digital Dice 1.1. 디지털 다이스의 표현 방법 디지털 다이스의 표현 방법은 다음과 같다. 디지털 다이스를 표현하기 위해 H 모양의 LED 배열을 사용한다. 총 7개의 LED로 구성되며, 각각의 LED 배열을 조절하여 A, B, C, D의 4개의 패턴을 만들어낸다. 이 4개의 패턴을 조합하여 1부터 6까지의 6개의 숫자를 표현할 수 있다. 구체적으로, H 모양의 LED 배열에 전압을 가하면 해당 패턴의 LED에 불이 들어오게 된다. A, B, C, D의 4개 포트에 연결된 DIO 0 ~ 3번 핀을 통해 전압을...2024.09.19
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빛의 편광과 반사2024.10.051. 빛의 반사와 굴절 1.1. 빛의 반사 법칙 빛의 반사 법칙은 입사한 빛과 반사된 빛이 같은 평면상에 존재하며, 입사각과 반사각이 항상 같다는 것이다. 즉, 입사각과 반사각의 크기가 동일하다는 것이다. 이는 여러 실험을 통해 검증되었는데, 예를 들어 평면 거울과 각도기를 이용하여 입사각과 반사각을 측정한 결과, 두 각도가 일치하는 것을 확인할 수 있었다. 연구 결과에 따르면, 입사각이 10도에서 70도로 변화할 때 반사각도 정확히 같은 값을 나타내었다. 이를 통해 빛의 반사 법칙이 실험적으로 잘 성립함을 알 수 있다. 빛...2024.10.05
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빛의 편광과 반사2024.10.311. 실험 개요 1.1. 빛의 편광과 반사에 관한 실험 빛의 편광과 반사에 관한 실험은 레이저를 이용하여 편광기의 각도에 따른 빛의 세기 변화, 두 편광기 사이의 각도에 따른 빛의 세기 변화, 입사평면과 편광 방향의 각도에 따른 빛의 세기 변화, 그리고 프리즘에 의한 반사 및 굴절 특성을 관찰하는 것을 주요 내용으로 한다." 먼저, 편광기 하나의 각도를 변화시키며 빛의 세기를 측정한 결과, 편광기의 각도가 변함에 따라 빛의 세기가 변화하는 것을 확인할 수 있었다." 이는 자연광에 편광판을 사용하면 편광의 방향만 달라질 뿐 세기는...2024.10.31
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광학실험 보고서: 편광과 Malus의 법칙2024.10.151. 편광의 개념과 원리 1.1. 전자기파의 성질 전자기파의 성질은 다음과 같다. 전자기파는 전기장 E와 자기장 B가 서로 수직으로 진동하며 전자기파의 진행 방향에도 수직으로 진행하는 횡파의 형태를 띠고 있다. 전기장과 자기장의 세기는 서로 정비례하며, 전자기파의 속력은 매질에 따라 달라지지만 진공에서는 항상 일정한 속도 c (약 3×10^8 m/s)로 진행한다. 전자기파는 매질을 통과할 때 반사, 굴절, 간섭, 회절 등의 현상을 보이며, 이러한 성질들은 전자기파의 파동성을 보여준다. 또한 전자기파는 양자화된 광자로 구성되어 ...2024.10.15
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타원광학2024.11.201. 박막의 두께 측정 1.1. 실험 목적 Ellipsometer를 이용하여 박막의 두께를 측정하는 실험의 목적은 엘립소미터를 사용하여 박막의 두께를 정확하게 측정하는 것이다. 레이저의 반사 특성을 분석하여 박막의 두께를 알아내는 것이 실험의 핵심이다. 이를 통해 다양한 박막 구조의 두께를 효과적으로 측정할 수 있다.Ellipsometer는 빛의 편광 특성 변화를 분석하여 박막의 두께, 복소 굴절률, 유전 함수 등의 물성을 비파괴적으로 측정하는 장비이다. 이 실험에서는 Ellipsometer를 활용하여 박막의 두께를 정확하게 측정...2024.11.20
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굴절 반사 한양대2024.11.201. 빛의 편광, 반사, 굴절 1.1. 편광 1.1.1. 편광의 정의 편광이란 전자기파가 어느 방향으로 진행할 때, 그에 존재하는 전기장이나 자기장이 특정 방향으로 진동하는 현상을 말한다. 즉, 편광된 빛은 전기장의 진동 방향이 제한되어 있는 빛을 의미한다. 전자기파의 전기장과 자기장은 진행 방향에 수직인 면 내에서 진동한다. 예를 들어 진행 방향을 x축, 상하 방향을 y축, 좌우 방향을 z축이라고 하면, 전기장은 y-z 평면 내에서 진동하고 자기장은 x-z 평면 내에서 진동한다. 이때 전기장 벡터의 진동 방향에 따라 편...2024.11.20
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광학활성 편광2024.11.271. 광활성 실험 1.1. 실험 목적 빛의 편광에 대한 Malus 법칙을 확인하고, 광활성(optical activity)을 갖는 매질에서 편광 방향이 회전하는 현상을 확인하는 것이다. 1.2. 기본이론 1.2.1. 빛의 편광 빛의 편광은 빛의 전자기파적 성질에 기인한다. 빛은 전자기파로서 그림 1과 같이 진행방향에 대해 수직으로 전기장(E)과 자기장(B)이 진동하는 횡파이다. 빛의 편광 방향은 전기장 벡터의 방향으로 정의된다. 따라서 빛은 진행방향에 대해 서로 수직인 두 가지 편광 방향을 가질 수 있다. 보통의 빛은 무질서...2024.11.27
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한양대학교 에리카 일반물리학실험 편광 반사 굴절2024.11.141. 편광, 반사, 굴절 1.1. 편광의 개념과 원리 편광은 전자기파가 특정한 방향으로 진동하는 현상을 의미한다. 일반적으로 빛은 전기장이 무작위 방향으로 빠르게 진동하는 비편광된 상태이다. 그러나 편광기를 통과하면 전기장이 특정 방향으로 진동하는 편광된 빛이 된다. 편광의 원리는 다음과 같다. 전자기파인 빛은 진행 방향에 수직인 평면에서 전기장과 자기장이 진동한다. 비편광 빛의 경우 이 전기장 벡터의 진동 방향이 무작위로 빠르게 변하지만, 편광기를 통과하면 전기장 성분 중 편광기의 편광 방향에 평행한 성분만이 통과하고 수직 성...2024.11.14