이용한 계산값은 결국 그리 큰 차이를 보이지 않았다. 그리고 임계각의 경우 오차가 그리 크진 않았는데 우리가 측정한 값의 평균은 47.60이고 계산에 의한 임계각은 theta=sin^-1`1overn 을 이용해 구하면 41.471이 나왔는데 오차는 13.32% 였다. 그리 실패하지는 않은 실험인것 같다.얇은 렌즈의 초점 거리1. 실험 목적- 볼록렌즈와 오목렌즈의 초점 거리를 측정한다.2. 실험에 쓰인 기구 및 장치- 얇은 렌즈(오목렌즈와 볼록렌즈), 광학대, 스크린, 화살표 모양
실험이다. 배경이론에서 살펴본바와 같이 c = nl/t 란 식을 이용하여 빛의 속도를 구해보자. 일곱 번째는 에돌이 발의 회절 현상을 검증하는 실험이었다.문제점 개선 방안 이번 실험에서 모든 측정의 오차 발생의 요소는 플라스틱 통을 통과하지 않고서는 물의광학적 성질을 알아 볼 수 없다는 데에 있다. 따라서 이런 경계 문제가 발생하지 않는 석영 덩어리라든지 유리덩어리와 같은 물질 중심으로 빛의 성질을 관찰하는 것이 더 좋을 것 같다 입
이용해 거리를 구할 수 있다.실험B. 반사 법칙 및 굴절법칙(스넬법칙) 측정 실험▣ 실험 방법그림 10.3 빛의 반사와 굴절 실험 구성도를 준비하고, 광학 레일 위에 왼쪽에서부터 LD(Laser Diode) 광원, 회전대, 아크릴 D형 렌즈 및 광센서를 직선상으로 설치하고, 광원의 뒷면에 있는 전원 스위치를 켜고 상하좌우 레이저 빔 방향 조정 나사로 광학 레일의 축 방향에 평행하게 레이저 빔의 방향을 조정한다. 입사각을 10도씩 증가시키면서 80도까지 같은 방법으
레이저의 입사각이 가 되도록 고정한다.(5) LabVIEW 프로그램을 ON한다.(6) Control Box의 스위치(그림 6의 ③번 스위치)를 사용해서 광 센서를 반시계방향으로 회전시키면서 LabVIEW상에 나타난 측정값을 기록하고, 다시 시계방향으로 회전시키면서 한번 더 기록한다.(7) 입사각이 커지도록 광학거울의 각을 증가시키면서 (5) ~ (6)의 과정을 반복한다.(8) (5) ~ (7)의 과정을 5회 반복한다.▷ 굴절의 법칙(1) 반사의 법칙 실험의 (1) ~ (3)의 실험방법을 이용해 레이저
레이저의 종류이번 연구에서는 1차 보고서에 설명한 것처럼 Disk 레이저와 Fiber 레이저를 이용하여 레이저의 종류에 따른 용접성을 평가하며 Trumpft 의 4kW 급 디스크 레이저(Disk laser)와 IPG 의 3kW 급 파이버 레이저(Fiber laser)를 사용하였다. 각 레이저 장치의 헤드를 ABB 6 축 로봇에 고정시켜 용접 길이와 용접 속도를 로봇을 통해 제어하였다.정확한 실험을 위해서 레이저의 출력을 3KW로 고정하였으며 보호가스는 선행 연구 결과와 실험을 통해 보호가스 유
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