빛의 전파.

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지구의 내부 ①지진은 어디서 많이 일어날까 ? ②지진파는 어떤 성질이 있을까 ? ③지구 속에는 어떤 층이 있을까 ?
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James Clerk Maxwell ( ) Byeong June MIN에 의해 창작된 Physics Lectures 은(는) 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 3.0 Unported 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
37장. 파동 광학 (Wave Optics) 37.1 영의 이중 슬릿 실험 37.2 분석 모형: 파동의 간섭
회절·간섭을 이용한 빛의 파장 측정 D 실험실.
파동광학 wave optics 빛도 역학적 파동과 마찬가지로 간섭 현상을 나타낸다. 보강 간섭
적분방법의 연속방정식으로부터 Q=AV 방정식을 도출하라.
원자 스펙트럼 1조 서우석 김도현 김종태.
Lect. 1-7-(1) Interferometer
수치해석 6장 예제문제 환경공학과 천대길.
Pspice를 이용한 회로설계 기초이론 및 실습 4
전자기파 전자기파의 분류 전자기파의 발생기구에 따른 분류 장파, 라디오파(방송파) LC회로: 고전 전자기학 이론
전기공학실험 함수발생기 설계.
CHAPTER 04 안테나 기초 Antenna Basics
전자기적인 Impedance, 유전율, 유전 손실
질의 사항 Yield Criteria (1) 소재가 평면응력상태에 놓였을 때(σ3=0), 최대전단응력조건과 전단변형에너지 조건은σ1 – σ2 평면에서 각각 어떤 식으로 표시되는가? (2) σ1 =σ2인 등이축인장에서 σ = Kεn로 주어지는 재료의 네킹시 변형율을 구하라.
오 상 훈 목원대학교 전자정보통신공학부 정보통신전공
3장 광파의 기초 3.1 전자파 파장과 파수 : 고정된 시간에서 파동의 진폭은 공간에서 λ의 거리를 가지고 반복된다.
AM, FM.
602 LAB FDTD 를 이용한 Acoustic Simulation 지도: 이형원 교수님 차진형.
Introduction to aberrations
일차방정식의 풀이 일차방정식의 풀이 순서 ① 괄호가 있으면 괄호를 먼저 푼다.
Register, Capacitor.
Chapter 33 빛의 특성과 전파.
센서 12. 자기장 센서 안동대학교 물리학과 윤석수.
제4장 제어 시스템의 성능.
Ⅲ. 이 차 방 정 식 1. 이차방정식과 그 풀이 2. 근 의 공 식.
Chapter 32 전자기파.
Ch. 8. 시변장(Time Varying Electromagnetic Field)
빛의 이중성 빛의 이중성 By kwang SEO.
벡터의 공간 이문현.
4장 직접 광 도파로 Integrated Optics (집적광학) 정의 : 기판위에 광소자와 회로망을 제작하는 기술
2조 식품생명공학과 조광국 배석재 윤성수 우홍배
(생각열기) 거울과 일반적인 물체에서 빛은 어떻게 반사 되는가?
전하 전자기학 • 역사 희랍 : 정전기현상과 자석 발견 Hans Christian Oersted :
4 에너지 저장(동적) 회로소자 기초전자회로 PPT. ○ 생체의공학과 배정호 20%
Ch.24 전자기파 (Electromagnetic waves)
색체 인식과 영상 장치 빛의 합성과 색체 인식 백색광 ex) 햇빛, 형광등, 백열등
Metal Forming CAE Lab., Gyeongsang National University
4 장 신호(Signals) 4.1 아날로그와 디지털(Analog and Digital)
Ch.30 Reflection & Refraction
빛의 흡수와 방출 스펙트럼(spectrum) 1. 방출스펙트럼(emission spectrum)
CHAPTER 4. 2차원 및 3차원 운동 ( Motion in 2D & 3D )
James Clerk Maxwell ( ) Byeong June MIN에 의해 창작된 Physics Lectures 은(는) 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 3.0 Unported 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
Diffraction.
편광 편광이란? Polarization 편광의 종류 관련 웹 1 선형 편광 빛을 나타내는 식 는 벡터량인 전장의 식임
다면체 다면체 다면체: 다각형인 면만으로 둘러싸인 입체도 형 면: 다면체를 둘러싸고 있는 다각형
3. 차폐 (Electromagnetic shielding)
Ch. 10 전자기파의 투과와 반사 전자기파는 진행 중에 특성이 다른 매질을 만나면, 반사 굴절 을 한다.
소리와 초음파 파동(wave) : 한 곳에서 생긴 (매질의) 진동상태가 다른 곳으로 퍼져가는 (energy) 현상
(Reflection and Refraction of Light)
⊙ 이차방정식의 활용 이차방정식의 활용 문제 풀이 순서 (1)문제 해결을 위해 구하고자 하는 것을 미지수 로 정한다.
공명과 화음(resonance and harmony)
자동제어공학 3. 물리적 시스템의 상태방정식 정 우 용.
2장. 일차원에서의 운동 2.1 평균 속도 2.2 순간 속도 2.3 분석 모형: 등속 운동하는 입자 2.4 가속도
2. 누화와 케이블링 1. 서론 2. 용량성 누화 3. 유도성 누화 4. 복합적인 누화(누화의 일반적인 이해)
벡터의 성질 - 벡터와 스칼라 (Vector and Scalars) - 벡터의 합 -기하학적인 방법
전반사(Total Reflection)와 광통신
전자기파(Electromagnetic Wave)의 스펙트럼(Spectrum)
제22강 빛의 반사와 굴절 22.1 빛의 본질 • 입자론 • 파동론 뉴턴, 빛의 반사와 굴절 설명 호이겐스, 반사와 굴절 설명
1. 정투상법 정투상법 정투상도 (1) 정투상의 원리
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파동의 굴절 알아보기 과 학 1 학년 ⅩⅡ. 파동 > 3. 파동의 전달 ( 8/8 ) [초기 화면]
7e Applied EM by Ulaby and Ravaioli
빛의 편광, 브루스터 법칙, 광세기 대 거리 역제곱 법칙(광학4)
수치해석 ch3 환경공학과 김지숙.
회로 전하 “펌핑”; 일, 에너지, 그리고 기전력 1. 기전력(electro-motive force: emf)과 기전력장치
전류의 세기와 거리에 따른 도선 주변 자기장 세기 변화에 대한 실험적 고찰
13-1 전기적 위치에너지 / 전위 Prof. Seewhy Lee.
: 3차원에서 입자의 운동 방정식 제일 간단한 경우는 위치만의 함수 : 시간, 위치, 위치의 시간미분 의 함수
해양파의 개요 윤성환.
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빛의 전파

Intensity는 전기장 또는 자기장의 제곱(의 시간 평균)에 비례 전자기파의 거동은 막스웰 방정식+적절한 경계조건으로 기술 빛 입자이기도,… 파동이기도. 우리 수업에서는 빛=전자기파동 Intensity는 전기장 또는 자기장의 제곱(의 시간 평균)에 비례 전자기파의 거동은 막스웰 방정식+적절한 경계조건으로 기술 반사(reflection), 굴절(refraction), 간섭(interference), 회절(diffraction) 경계면에서의, 입사각, 반사각, 굴절각, 빛의 세기의 분할 등.

막스웰 방정식 Wave equation : Maxwell 방정식으로부터, 전하와 전류가 없는 공간에서, 속도가 매질마다 다를텐데, 진공에서의 빛의 속도에 대한 어느 매질에서의 빛의 속도의 비를 굴절률이라고 한다.

Non-magnetic이면(μ/μ0=1), 굴절률은 유전율의 제곱근이 된다. 굴절률은 대개 주파수가 증가하면서 증가한다 n=A+Bλ0-2 여기서 λ0 는 진공에서의 파장이고 B>0.

Harmonic waves Plane harmonic waves in one-dimension : E나 H의 한 성분이 한쪽 방향으로만 변한다면, 그 축을 x로 잡으면, 막스웰 방정식은, 이 되고, 명백히 아래의 전/자계는 이 식의 해가 된다. 이것은 +x 방향으로 u의 위상속도로 진행하는 monochromatic 사인파다. Wave number(k), angular frequency(w), period(T), frequency(f or ν),

일반적인 파동식은 아래와 같고, 다음 식은 명백히 이 식을 만족한다. 등위상면을 보면, wave vector, k에 수직인 평면이다. 등위상면의 위상은 k 방향으로 가면서 바뀐다.  k 방향으로 진행하는 파동 진행속도는, 1차원의 경우와 꼭같다. 등위상면이 평면이면 평면파. (등위상면이 구면이면 구면파)

Coherent sources, incoherent sources Coherence in space and in time : 여러 광원이 함께 빛을 낼 때 광원들의 위상이 무작위적이면 incoherent하다. 백열등, 형광등 같은 대부분의 광원은 incoherent 하다. 레이저는 coherent 하다. Monochromatic wave는 다 coherent하다. 복소 표현 연산이 편하다. 이것의 실수항을 물리적으로 의미있는 양으로 해석하지만(파동방정식의 해), 복소 표현 자체도 파동식의 해가 된다. 구면파= 등위상면이 구면인 파동. 다음의 구면파의 식도 막스웰 방정식을 만족한다.

평면파, 구면파 외에,… Gaussian beam 가정 : 진행방향 보다 이에 수직인 방향으로 파동의 (진폭의) 변화가 크다. 이것 역시 막스웰 방정식의 (근사)해이다. 레이저나, 고주파 대역의 전파의 전파(propagation)를 기술하는데 쓰인다.

Group velocity