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레이저를 비출 면과 그 광선이 통과해 나올 부분의 수조면을 B4지에 표시한다.
③레이저 광선이 시작하는 점(a), 수조상의 입사점(b), 물 속을 통과해서 빠져 나오는 레이저 빛의 위치(c)를 각각 표시한다.
④레이저를 끄고, 수조를 치운 다음 a와
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통해 예측하고 이를 실험으로 검증하는 방법에 의해 주로 연구하고 있다. 1. 레이저 [laser]
1) 레이저광선과 빛의 차이
2) 레이저의 발생원리
3) 레이저의 응용
2. 솔리톤이란 무엇인가?
1) 솔리톤이란?
2) 간략한 역사
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빛은 물론 조명하고 있는 레이저와 같은 파장의 빛이어서 서로 간섭성을 가지고 있다.
예를 들어 그림의 A, B 두 지점에서 나온 빛은 관측점에서 포개어져 나타나기 때문에 두 점의 위치 차이에 따라서 보강간섭을 하거나 상쇄간섭을 하여 등
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레이저 활성물질은 강한 빛에의해 방사
(예, 램프나 반도체 다이오드는 Nd : YAG레이저의 crystal방사) 1. 레이저 란?
2. 레이저의 역사
3. 레이저의 발생원리
4. 레이저의 특징
5. 레이저 가공
6. Light joint – laser welding
7. Paper r
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다.
결론
오늘날 레이저는 세상 여러 곳에서 유용하게 쓰이고 있다. 가장 가깝게 접할수 있는 수업시간의 발표할 때 쓰는 레이저 포인터, 라식 수술에 쓰는 엑시머 레이저, 공연에서 사용하는 레이저쑈, 씨디 플레이어 안의 빨간 빛, 수퍼마켓
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는 빛이 밀한 매질에서 소한 매질로 입사할 때 생겨하는 현상으로 굴절각이 되는 특수한 조건을 가지고 있다. 전반사가 일어나는 순간의 입사각을 임계각이라고 부른다.
레이저 빛을 반원형 프리즘에 입사시켜 굴절각이 가 되는 순간의 각도
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빛을 흡수하여 E4 상태가 된다. 이때는 역시 그 에너지 차이에 정확하게 일치하는 에너지의 빛이 비추어져야 한다. 이것이 물질과 빛의 상호작용의 기본적인 것이다.
레이저의 원리
빛과 물질의 상호작용
유도방출이라는 새로운 형태의 상
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빛의 전파
3. 빛의 직진과 반사, 그리고 굴절
4. 간섭과 회절
5. 분산
6. 편광
7. 빛의 입자설과 파동설
8. 빛의 양자론
9. 광속의 측정
10. 빛의 세기
11. 빛의 횡파
12. 전자기파로서의 빛
13. 빛의 이중성
14. 레이져광과 전
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및 토의
레이저를 통해 빛의 반사, 굴절, 전반사를 관찰할 수 있었던 실험이었다. 하지만 비교적 간단한 실험임에도 불구하고 많은 오차를 남길 수 있었던 실험이다. 실험 장비의 완벽하지 못함을 제외하고도 많은 오차의 원인들이 있었다. 빛
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레이저 등의 빛은 정류상태에서는 이 조건이 일반적으로 만족되지만 원자분자의 자연복사에서는 짧은 시간 동안만 일련의 근사적 사인파를 방출하고, 방출은 단속적이며 각기의 위상배치는 불규칙하기 때문에 일련의 파동만이 간섭성을 가
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