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광학세계 - 레이저(LASER)의 정의, 레이저의 원리, 레이저의 특징, 레이저의 종류, 레이저의 이용
목 차
레이저(LASER)란
레이저의 원리
레이저의 특징
레이저의 종류
레이저의 이용
출처
레이저(LASER)란
레이저란 유도방출에 의해 광을 발진시키거나 증폭시키는 장치 또는 이 장치를 이요해서 만들어 낸 광을 총칭하며, “원자나 분자에 의한 광의 유도방출을 이용하여 광파를 증폭한다.”는 의미의 영어.. |
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1. 실험제목 식물색소의 분리 및 광학적 정성분석
2. 실험일자
3. 제출자
4. 목적
시금치잎으로부터 chromatography를 해서 색소를 분리해내서 Rf value를 구한다. 그리고 먼저 측정한 spectrum으로부터 661.6, 644.8, 470 nm에서의 흡광도를 찾고 농도를 계산하고 chromatography로 추출한 각 색소의 band가 무엇이었는지를 알아본다.
5. 원리
5-1. 엽록체의 구조
: 녹색 식물의 책상,해면조직의 세포속.. |
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광학실험 - Optics원리의 이해
1. 실험목적
렌즈의 법칙과 렌즈의 조합에 대한 개념을 실험적으로 이해하고, 이를 통해서 microscope의 동작원리를 이해한다.
2. 이론
(1) 얇은 렌즈 공식
1) 렌즈의 상 작도법
① 렌즈 축에 평행하게 입사한 빛은 굴절후 초점을 지나거나(볼록렌즈) 초점에서 나온 빛처럼 진행한다.(오목렌즈)
② 렌즈 중심을 지나는 빛은 직진한다.
③ 렌즈의 초점을 지나는 빛(볼록렌.. |
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광학실험 - 빛의 속도 측정
1. 실험목적
공기 중 빛의 속도를 변조 방법(modulation method)으로 측정하고, 투명 고체매질 안에서 빛의 속도를 측정하여 굴절률을 구해본다.
2. 실험이론
빛의 속도는 Maxwell 방정식으로부터 다음과 같이 구할 수 있다.
(1)
; 진공의 유전율
; 진공의 투자율
매질의 굴절률은 진공과 매질 안에서 빛의 속도의 비율이다.() 또한 n은 Maxwell 방정식에서
(2)
로 주어.. |
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SEM(Scanning Electron Microscope)
1. SEM이란
SEM은 주사전자 현미경으로서 고체 상태의 미세조직과 형상을 관찰하는데 매우 유용하게 사용되는 분석기기 중 하나이다. 기존의 광학현미경의 최대 확대배율은 1,500배이다. 이 값이상은 해상능(Resolution)이라고 하는 렌즈(빛)의 성질에 의해 제한을 받는다. 분해능 (Resolution)은 illumination system의 파장, 대안렌즈나 대물렌즈의 numerical apert.. |
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Animal Cell Observation - 구강상피 세포
Introduction 1. 광학 현미경의 구조와 각부 기능
광학 현미경은 광학 부분(optical part)과 이 광학 부분을 지지하는 역할을 하며 부분적으로 광학 부분을 이동시키는 보조적 구실을 하는 기계 부분(mechanical part)으로 나눌 수 있다.
1. 광학 부분 (Optical Part)
① 대안렌즈 관 (Ocular tube)
대안렌즈를 부착할 수 있는 관으로 한 쪽 문으로만 볼 수 있.. |
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분석화학 - 편광계에 의한 설탕 농도 측정
편광계에 의한 설탕 농도 측정
◎ 실험 목적
0.1M의 KHP용액으로 적정한 NaOH 수용액으로 0.1 ~ 0.01M의 아세트산 희석액을 적정한 후 Ph meter를 사용하여 아세트산 희석액의 ph값을 구한다. 실제 교제에 나오는 ph계산값과 PH meter, 전도도미터를 이용한 ph값을 비교해보자.
◎ 원리
광학활성은 특정 종류의 물질을 투과하는 빛의 편광면을 회전시키는 성질.. |
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About Microscope
현미경은 흔히 볼수 있는 것은 아니지만 우리가 작은 세계를 탐구하는데 발돋움 할 수 있게 해준 위대한 발명품이다. 이제부터 작지만 놀라운 능력을 가진 현미경에 대해서 조사할 것이다. 먼저 현미경의 발명과정과 그 원리, 특성 에 대해 조사하고 이중광학 현미경을 알아본다.
1.현미경의 정의
먼저 간단하게 현미경에 담긴 이름의 뜻을 알아보자면 인간의 눈으로 관찰할 수 없는 미.. |
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SEM(Scanning Electron Microscope) 주사 현미경
목 차
1. SEM이란
2. SEM의 개발 역사
3. SEM의 작동 원리
4. SEM의 구성
5. SEM의 분해능
6. SEM의 시편준비
7. SEM으로 관찰한 여러 가지 영상
1. SEM이란
SEM은 주사전자 현미경으로서 고체 상태의 미세조직과 형상을 관찰하는데 매우 유용하게 사용되는 분석기기 중 하나이다. 기존의 광학현미경의 최대 확대배율은 1,500배이다. 이 값이상은 해상.. |
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1. 실험 목적(Purpose of experiment)
현미경의 관한 전반적인 지식과 사용법을 습득한다.
2. 배경지식(Background knowledge)
1. 현미경의 종류
1. 광학현미경
가시광선을 이용하며 대체로 대물렌즈와 접안렌즈 두 개를 사용하여 세포를 대략 1000배까지 확대 할 수 있다. 그 이하의 크기는 가시광선의 파장 때문에 불가능 하다.
2. 입체현미경(해부현미경)
두 눈의 초점차로 사물을 입체적으로 .. |
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유리섬유, 광학용, 유리, 제조업, 연도별, 사업체수, 월평균종사자수, 연간급여액, 출하액, 생산액, 부가가치, 유형고정자산 연말잔액, 주요생산비, 그래프, 연간자료, 제조업시장동향, 시장, 동향, 년간, 년간동향, Manufacture of Glass Fibers and Optical Glass
1991년부터 2000년까지 연도별 유리섬유 및 광학용 유리 제조업의 사업체수, 월평균종사자수, 연간급여액, 출하액, 생산액, 부가가치, 유형.. |
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유리섬유, 광학용, 유리, 제조업, 연도별, 사업체수, 월평균종사자수, 연간급여액, 출하액, 생산액, 부가가치, 유형고정자산 연말잔액, 주요생산비, 그래프, 연간자료, 제조업시장동향, 시장, 동향, 년간, 년간동향, Manufacture of Glass Fibers and Optical Glass |
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실험 : 초점거리 측정
목적 :
*볼록렌즈의 초점거리를 대표적인 예로 실험하도록 하자. 이것은 조금 더 응용해 오목렌 즈, 볼록거울, 오목거울 등도 구할 수 있다.
*Auto-Collimation 방법과 Newton 방법 그리고 배율을 이용하여 구하는 방법에 대해서 자세히 안다.
관련지식 :
⑴ Auto-Collimation 방법
그림1을 보아라. 물체 O로부터 발산하는 빛은 렌즈 L에 평행하다면 거울 M에 다시 반사하여 O에 .. |
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과학의 발달과 이해
-뉴턴의 만유인력과 아인슈타인의 상대성이론의 특성과 차이점-
< 여는 글 >
고대 그리스시대부터 지금까지 과학은 끊임없이 발전해왔다. ‘과학의 발달과 이해’라는 과목을 통해 확인할 수 있었다. 그중 물리학에 초점을 둘까 한다. 우리가 지금 배우는 물리학이 발전하기 위해서는 많은 과학자들의 땀이 필요했다. 특히 뉴턴과 아인슈타인은 물리학의 핵심주자라고 할 수 있다. 뉴턴.. |
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실험제목 : 적혈구의 용혈현상과 식물세포의원형질분리
실험목적 : 광학현미경을 이용해 혈액의 용혈현상, 수축현상 양파표피의 팽윤현상과 원형질분리 현상을 관찰해본다.
실험재료 : 양파, 혈액, 광학현미경, 면도칼 , 핀셋 , 비이커, 염화나트륨용액(0.4%,0.85%,2%,10%), 설탕용액(17%), 채혈용 침, 슬라이드글라스, 글라스덮개, 받침유리 , 여과지
실험방법 및 절차 :
1. 먼저 식물세포를 관찰은 양.. |
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1. 실험 목적
관로 마찰 실험 장치를 이용하여 관내 유동 특성을 이해하고 관의 마찰계수와 이음의 손실계수, 유량계의 토출계수를 구해보고 레이놀주수와의 관계를 파악하고자 한다.
2. 관내 유동에 대한 이론적 고찰
관내의 유동은 벽에서 점성에 의해 경계층이 발달되어 관의 중심으로 성장하게 된다. 이러한 경계층이 관의 중심까지 성장하게 되면 이 후에는 관로내 유동의 속도 분포가 더 이상 변.. |
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