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빛의 스펙트럼에서 정규 위치로부터의 벗어남을 볼 수 있다.이 현상은 오래 전부터 천문학에서 별의 시선속도(視線速度)를 결정하는 기초로 사용되어 온 것으로, 특히 E.허블이 이것을 바탕으로 하여 성운(星雲)의 거리와 후퇴속도에 대한 관
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따라 일정한 비율로 변동하고 그 속에 따라 위상이 다른 빛의 산란이 생기게 된다. 이것을 도플러 현상(Doppler Shift)이라고 한다. 도플러현상이란 음파나 전자파를 포함하여 일반적인 파에 대해서 관측자에 대해 상대 속도를 가진 파원으로부터
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빛은 우주를 자유롭게 날기 시작하여 우주는 맑게 갠다. 이때부터 물질과 복사가 분리되고 중력만이 우주진화의 주역이 된다. 이때 자유롭게 된 빛은 우주의 팽창과 함께 우주공간으로 퍼져 가고(도플러 효과) 그 온도도 우주의 팽창과 함께
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그 빛의 파장에 따라 위상이 다른 빛의 산란이 생긴다. 이것이 바로 도플러 현상(Doppler Shift)이다. 한계는 입자의 크기가 0.5nm ~ 6um 까지 측정 가능하다. 실험 목표
실험 이론
실험 방법
실험 도구와 재료
실험결과
실험결과에 대한 고찰
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조사하면 그 빛의 파장에 따라 위상이 다른 빛의 산란이 생긴다. 이것이 바로 도플러 현상(Doppler Shift)이다. 한계는 입자의 크기가 0.5nm ~ 6um 까지 측정 가능하다. 실험 이론
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빛의 산란실험에 이상적이다. 파장이나 방향이 바뀌어서 산란되는 미량의 빛도 쉽게 확인할 수 있다. 특히 라만 효과라고 알려진 산란은 분자의 종류를 확인할 수 있는 특성파장변이를 일으킨다. 레이저 생성원과 고감도의 분광사진술로 투
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산란이나 반사에 의한 문제와 온도, 자계, 진동 등에 대한 민감성 등 광파이버 자체가 가지는 고유적인 제한성이 있어 감도향상에 한계가 있다. 그리고 수동형 광학식 자이로는 도플러 효과에 의한 순방향과 역방향 진행파의 위상차를 검출하
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쓰이는 광속은 진공 속에서의 값인 c=299,792,458m/s이고, 공기 중에서의 속도가 진공 중에서의 속도보다 느리지만 큰 차이는 없다. - 빛이란?
- 빛의 특징
- 도플러효과
- 빛의 이중성
- 입자설
- 파동설
- 양자가설
- 광양자설
- 빛의 속도
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산란파세기의 비를 비교해보는 것도 좋지만, 이번 실험에서 외부에서의 빛이 있다는 점 등을 고려하면, 오차가 많이 생길 것 같아, 상식적인 선에서의 검토만으로도 충분하다고 생각한다. 즉, 레일리법칙에서는 90도에서 최소값을 가진 후 90
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빛의 투과를 빛의 산란 강도에 따라 제어하며 편광판(偏光板)을 필요로 하지 않는 것이 특징이다. 고분자 중에 수 m의 액정 분자립(液晶分子粒)이 다수 분산되어 있고, 그물 모양의 고분자 중에 액정이 포함되어 있는 것, 등 몇 가지 종류의 구
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