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 라이파이 기술원리와 활용방안 [Light Fidelity,라이파이,Li-Fi,Wi-Fi,와이파이,가시광선 통신,미래통신기술,미래통신,차세대 인테넛] ( 20Pages )
라이파이 기술원리와 활용방안에 대해 발표한 자료입니다. 라이파이 개념, 라이파이 기술배경, 라이파이 원리, 라이파이 활용안, 라이파이 개발현황에 대해 발표한 자료입니다. 1. 라이파이(Light Fidelity)개념 2. 라이파이 기술개발 배경 3. 라이파이 원리 4. 라이파이 기술의 장단점 5. 라이파이 VS 와이파이 6. 라이파이 활용 7. 국내외 가시통신 개발현황 8. 참고자료
리포트 > 공학/기술 |
Light Fidelity, 라이파이, Li-Fi, Wi-Fi, 와이파이, 가시광선 통신, 미래통신기술, 미래통신, 차세대 인테넷
 802.국가보훈처보안업무처리세칙 ( 39Pages )
●국가보훈처보안업무처리세칙 전문개정 2001.11.14 국가보훈처훈령 제722호 제1장총칙 제1조(목적) 이 세칙은 보안업무규정(이하 “규정”이라 한다)․보안업무규정시행규칙(이하 “규칙”이라 한다) 및 국가정보통신보안기본지침(이하 “지침”이라 한다)의 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. 제2조(적용범위) ①국가보훈처 본부(보훈심사위원회를 포함한다. 이하 “처본부”라 한다)와
서식 > 행정민원서식 |
 물리화학실험 - 가시광선 분광기를 이용한 약산의 해리상수 결정 ( 8Pages )
물리화학실험 - 가시광선 분광기를 이용한 약산의 해리상수 결정 1. 실험 제목 - 가시광선 분광기를 이용한 약산의 해리상수 결정 2. 실험 목적 가시광선 분광기를 이용하여 약산성을 띠는 지시약의 해리상수를 측정한다. 3. 이론 및 배경 자외선-가시광선 분광법 어떤 분자에 대해서 흡수(혹은 방출)되는 빛의 파장을 조사함으로써 분자가 가지고 있는 에너지 준위에 대해 알아보는 학문분야를 분광학..
리포트 > 자연과학 |
 [자외선] 자외선의 개념 및 영향(태양광선, 자외선과 가시광선, 오존층파괴의 영향, 피부의 구조와 광흡수, 흡수파장 및 작용파장, 광화학반응, 자외선차단제) ( 10Pages )
[자외선] 자외선의 개념 및 영향(태양광선, 자외선과 가시광선, 오존층파괴의 영향, 피부의 구조와 광흡수, 흡수파장 및 작용파장, 광화학반응, 자외선차단제)에 대한 레포트 자료 [자외선] 자외선의 개념과 영향(태양광선, 자외선과 가시광선, 오존층파괴의 영향, 피부의 구조와 광흡수, 흡수파장 및 작용파장, 광화학반응, 자외선차단제) 목차 자외선 I. 태양광선 II. 자외선과 가시광선 1. 광선의 개..
리포트 > 사회과학 |
개념, 정의, 문제점, 해결방안, 설명, 분석
 자외 및 가시광선 분광분석법에 관해 ( 15Pages )
UV-Visible Spectrometer(자외 및 가시광선 분광분석법) 개 요 uv-vis spectrometer의 정의 기기 구동원리 Beer-Lambert 법칙과 그 한계 분광분석법의 응용 uv-vis spectrometer 의 정의 기본적으로 spectrometer는 물질이 방출 또는 흡수하는 빛의 스펙트럼을 계측하여 나타내는 장치이며 uv-vis spectrometer 는 자외선과 가시광선을 이용하여 계측 하는 장치이다 바닥 상태에 있는 원자나 분자는..
리포트 > 자연과학 |
 적외선, 자외선 및 가시광선 분광법에 대해 ( 16Pages )
적외선, 자외선 및 가시광선 분광법 자외선-가시광선분광법의 뜻 (UV-VISible spectroscopy) 가시광선의 파장은 720nm(1nm는 1/10억m)에서 380nm의 범위이므로, 380nm보다 짧은 파장의 빛이 자외선이다. 또한 200nm보다 짧은 파장의 빛은 공기에 의해 세게 흡수되기 때문에 진공 속에서만 취급할 수가 있어서 진공자외선이라고 한다. 자외선은 가시광선보다도 양자(量子)로서의 에너지가 크고 화학작용 및 ..
리포트 > 자연과학 |
 [실험보고서] 가시광선 분광기를 이용한 약산의 해리상수의 결정 ( 6Pages )
1. 제 목 : 가시광선 분광기를 이용한 약산의 해리상수의 결정 2. 목 적 가시광선 분광기를 이용하여 약산성을 띠는 지시약의 해리상수를 측정할 수 있다. 3. 이 론 티몰블루는 분석 실험에서 널리 이용되는데 지시약으로 수용액에서 약산성을 띠며 부분적으로 해리된다. 해리 평형의 위치를 나타내는 산 지시약 상수 또는 해리상수 Ka는 다음과 같다. Ka = aA-aH⁺ / aHA ≃ CA-CH⁺/CHA ai는 이온 I..
리포트 > 자연과학 |
 가시광선 분광기를 이용한 약산의 해리상수 결정 ( 8Pages )
가시광선 분광기를 이용한 약산의 해리상수 결정 1. 실험목적 가시광선 분광기를 이용하여 약산의 해리상수를 측정한다. 2. 이론적배경 ① 티몰블루 산염기 지시약의 하나. 녹색 결정으로 물과 에탄올에 녹는다. pH 1.2에서 pH 2.8이면 노란색으로 변하고, pH 8.0에서 pH 9.6이면 파란색으로 변한다. 티몰블루는 수용액에서 약산으로 작용하여 부분적으로 해리하기 때문에 수용액에는 이온화된 성분과 이온..
리포트 > 자연과학 |
 광선치료학과 수 치료학에 대해 ( 7Pages )
광선치료학 빛 - 파동 : 편광, 회절, 간섭 - 입자 : 직진, 굴절, 반사 파장 적외선](적)가시광선](자)가시광선]자외선 (열효과) (광화학작용) -UVA :(320~400nm), 살균,피부치료,max-360nm -UVB :(280(290)~320), 치료용, 조명용 -UVC :240~280(이하), 살균작용, 소독용 2537Å(살균적절) 빛의 특징 - 전기나 다른 힘에 의해 생성시킬 수 있다 - 가시 매체없이 전파된다. 진공 내에서의 진행속도는 같으..
리포트 > 의/약학 |
 물리화학실험-분광도 측정레포트 ( 7Pages )
실험제목 분광도 측정 [UV-Vis] 과목명 물리화학실험 실험 날짜 분반 조 이름 학번 담당 교수 담당 조교 1. 실험 목적 : 자외선-가시광선 분광법(UV-VIS)을 이해하고, 그 방법으로 미지시료의 흡수파장과 흡광도를 측정한다. 2. 실험 원리 (1) 자외선-가시광선 분광법 : 모든 분자들은 일반적으로 특정한 진동 에너지 준위, 회전 에너지 준위, 전자 에너지 준위 등을 갖는다. 바깥에서 빛을 쬐어 ..
리포트 > 자연과학 |
 [실험보고서] 자외선, 가시광선 분광법을 이용한 먹는 물(시료)속의 철의 농도 측정 ( 4Pages )
실험 일자 : 1.실험조 : 2.실험 제목 : 자외선/가시광선 분광법을 이용한 먹는 물(시료)속의 철의 농도 측정 3.실험 목적 : 시료속에 철 이온을 암모니아 알칼리성으로 하여 수산화제이철로 침전분리하고 침전물을 염산에 녹여서 염화하이드록시암모늄으로 제일철로 환원한 다음, 1,10-페난트로린을 넣어 약산성에서 나타나는 등적색 철착염을 510nm파장에서 그 흡광도를 측정, 철의 농도를 추정한다. 4..
리포트 > 공학/기술 |
 VIRACON유리시방서 ( 5Pages )
VIRACON 유리 시방서 공사명: () 제품(**각 공사별 선정 제품에 따라 구성 및 성능 적용): 1. VE2-2M(GL-1) 24mm 두께, Viracon Green Solarscreen 2000 Double Low-E 반강화 복층유리. 1.1 제품구성: 6mm GN 반강화/VE-2M 로이코팅#2+ 12mm 공기층 + 6mm 투명 반강화 1.2 열적 및 광학적 성능: 투과성능 가시광선: 60% Solar Energy: 24% 자외선: 5% 반사성능 가시광선-외부: 9% ..
정보/기술 > 설계/사양서 |
 LED, OLED, LCD, PDP에 대하여 조사 ( 11Pages )
LED, OLED, LCD, PDP에 대하여 조사하여본다. 1. LED (Light Emitting Diodes) LED는 전자인 n형 반도체 결정과 정공인 P형 반도체 결정이 서로 접합된 구조를 갖는 광-전기 변환형의 반도체소자로서 화합물 반도체의 특성을 이용하여 전기신호를 원하는 영역의 파장대역(적외선-가시광선-자외선)을 갖는 빛으로 변환시켜 신호를 보내고 받는데 사용되는 소자이다. 즉, 특정 원소의 반도체에 순방향 전압..
리포트 > 공학/기술 |
 LED, OLED, LCD, PDP에 대하여 조사 ( 11Pages )
LED, OLED, LCD, PDP에 대하여 조사하여본다. 1. LED (Light Emitting Diodes) LED는 전자인 n형 반도체 결정과 정공인 P형 반도체 결정이 서로 접합된 구조를 갖는 광-전기 변환형의 반도체소자로서 화합물 반도체의 특성을 이용하여 전기신호를 원하는 영역의 파장대역(적외선-가시광선-자외선)을 갖는 빛으로 변환시켜 신호를 보내고 받는데 사용되는 소자이다. 즉, 특정 원소의 반도체에 순방향 전압..
리포트 > 공학/기술 |
 공학 - LED, OLED, LCD, PDP에 대하여 조사 ( 11Pages )
LED, OLED, LCD, PDP에 대하여 조사 1. LED (Light Emitting Diodes) LED는 전자인 n형 반도체 결정과 정공인 P형 반도체 결정이 서로 접합된 구조를 갖는 광-전기 변환형의 반도체소자로서 화합물 반도체의 특성을 이용하여 전기신호를 원하는 영역의 파장대역(적외선-가시광선-자외선)을 갖는 빛으로 변환시켜 신호를 보내고 받는데 사용되는 소자이다. 즉, 특정 원소의 반도체에 순방향 전압을 가하면 ..
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