[실험] 빛의 반사와 굴절

 1  [실험] 빛의 반사와 굴절-1
 2  [실험] 빛의 반사와 굴절-2
 3  [실험] 빛의 반사와 굴절-3
 4  [실험] 빛의 반사와 굴절-4
※ 미리보기 이미지는 최대 20페이지까지만 지원합니다.
  • 분야
  • 등록일
  • 페이지/형식
  • 구매가격
  • 적립금
다운로드  네이버 로그인
소개글
[실험] 빛의 반사와 굴절에 대한 자료입니다.
목차
1. 측정값 및 계산 결과
▷ 반사의 법칙
▷ 굴절의 법칙
▷ 임계각 비교
▷ 참고
2. 결론 및 토의
(1) 질문
(2) 결론
3. 오차와 그 원인을 생각해보기
본문내용
③ 전반사를 이용하면 빛이 지나는 섬유(광섬유)를 만들 수 있다. 이 광섬유는 한 물질을 굴절률이 다른 물질로 둘러싼 형태를 띠는데 어떤 원리로 이루어지겠는가? 그리고 이때 두 물질이 갖는 굴절률의 관계는 어떠하겠는가? 간략히 설명하시오. (힌트: 계속해서 반사 를 시키면 된다.)

광섬유 줄은 투명한 유리 또는 합성 유지로 만들어져 있는데 이것은 두 개의 굴절률이 다른 것으로 만들어져있어서, 어떤 굴절률을 가진 중심을 또 다른 굴절률을 가진 것이 둘러싸고 있다. 바깥 부분은 중심 부분보다 굴절률이 작은 유리로 만들어져 있다. 그러므로 섬유 줄의 단면을 통해서 들어간 빛은 섬유 줄의 측면에 도달해도 전반사하여 안으로 들어가고 바깥으로 나가지 않는다. 중앙을 코어(core)라 하고, 둘러싼 물질을 클래딩(cladding)이라고 하는데, 코어의 굴절률이 클래딩의 굴절률보다 높게 되면, 광섬유 줄의 한 쪽 끝에서 입사한 빛은 코어 내부에서만 진행하고 잘 빠져나가지 않게 된다. 광섬유는 외부의 전자파에 의한 간섭이나 혼신이 없고 도청이 힘들며, 소형 ․ 경량으로서 굴곡에도 강하며, 하나의 광섬유에 많은 통신회선을 수용할 수 있고 외부환경의 변화에도 강하다. 더구나 재료인 유리의 원료는 대단히 풍부하므로 효용도가 높다. 광섬유로 들어온 빛은 전반사를 통해 손실없이 먼 곳까지 자유로운 경로로 보낼 수 있어, 내시경이나 광통신 등에 널리 사용된다.
하고 싶은 말
빛의 반사와 굴절