회절실험 결과레포트(단일슬릿, 이중슬릿, 여러가지 모양의 슬릿을 이용한 회절)
- 최초 등록일
- 2014.12.03
- 최종 저작일
- 2014.12
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목차
1. 목적
2. 이론
1) 회절
2) Fraunhofer 회절
3) 브래그의 법칙
3. 방법
1) 단일슬릿과 이중슬릿에서의 회절무늬 관찰
2) 다중슬릿, 가변슬릿, 모양슬릿의 회절무늬 관측
4. Data 및 결과
1) 단일슬릿에서의 회절무늬 관찰
2) 이중슬릿에서의 회절무늬 관찰
3) 모양슬릿의 회절무늬 관측
5. 고찰(분석)
본문내용
회절
입자의 진행경로에 틈이 있는 장애물이 있으면 입자는 그 틈을 지나 직선으로 진행한다. 이와 달리 파동의 경우, 틈을 지나는 직선 경로뿐 아니라 그 주변의 일정 범위까지 돌아 들어간다. 이처럼 파동이 입자로서는 도저히 갈 수 없는 영역에 휘어져 도달하는 현상이 회절이다. 물결파를 좁은 틈으로 통과 시켜 보면 회절을 쉽게 관찰할 수 있다. 회절의 정도는 틈의 크기와 파장에 영향을 받는다. 틈의 크기에 비해 파장이 길수록 회절이 더 많이 일어난다. 즉, 파장이 일정할 때 틈의 크기가 작을수록 회절이 잘 일어나, 직선의 파면을 가졌던 물결이 좁은 틈을 지나면 반원에 가까운 모양으로 퍼진다.
<중 략>
이번 실험은 빛의 파동성을 나타내는 회절에 관한 실험이었다. 빛을 point source의 집합으로 생각하는 Huygens의 원리를 접목시켜 무한한 개수의 파동들의 중첩이 바로 회절이다. 이번 측정 실험에서는 슬릿의 간격보다 스크린과 슬릿사이의 간격이 훨씬 크다고 생각하는 Fraunhofer회절로 생각해서 실험을 했다. 본격적으로 슬릿을 이용해 무늬폭을 측정하기 전에 빛의 세기를 측정하는 광학기기를 이용하여 슬릿에 의한 회절이 일어나고 있다는 것을 알 수 있었다. 단일슬릿을 이용한 실험에서 슬릿은 고정시킬 수 있었지만 스크린(흰종이)를 손으로 들고 자로 직접 측정해야되는 부분에서 오차가 발생 했었다.
참고 자료
없음