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광도파로라는 선을 따라 전달되도록 하여 이러한 단점들을 해결할 수 있는 것이다. 또한 보통 광도파로의 크기는 수 마이크로미터에 불과하기 때문에 전자IC처럼 소형화가 가능하다.
그런데 한가지 의문이 생길 것이다 지금의 전자회로도 훌
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실험은 수동소자에 대한 내용이 일부 이해가 되지 않는다. 커넥터와 커플러, 아이솔레이터를 결합할 때 얼마나 손실이 생기는지를 측정하는 것 자체는 어려울 것이 없겠지만 광 소자들의 정확한 역할이나 원리 등을 이해하지 못한 상황이어
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광도파로와 전자회로를 집적화 시킨 초소형 자이로 등이 있다
참고문헌
○ 고선아(2003), 근접장 광학 현미경 제작 및 소멸파 측정, 한양대학교
○ 임천석 외 1명(2006), 현대광공학 개론 Ⅰ : 기하광학, 한국광학회
○ 임조령 외 3명(2010), 광학센
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(FC-PH : Fiber channel-physical interface)의 특징
Ⅵ. 광탄성
1. 광탄성 효과
2. 편광
Ⅶ. 광자결정
Ⅷ. 광전효과
Ⅸ. 광로관
1. 반사형 광로관 제작
2. 광섬유형 광로관 제작
Ⅹ. 광속
?. 광도법
1. 원리 및 적용범위
2. 개요
참고문헌
광양자설 광검출기, 광자설 광리소그래피, ), 광검출기, 광리소그래피, 광디스크, 광채널, 광탄성, 광자결정, 광전효과, 광로관, 광속, 광도법 분석,
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광도가 0.03 이하가 되면 데이터
수집을 중단한다. 실험목표
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1. Beer 법칙에 따라 흡광도를 측정하여 식용색소(청색 1호)와 가정용 표백제에 포함
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