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광학실험(광학적능동성)

저작시기 2007.01 |등록일 2007.04.22 한글파일한컴오피스 (hwp) | 6페이지 | 가격 1,100원

소개글

광학실험(광학적능동성)에 대해 알아보자.

목차

목차
1. 이론적 배경
2. 실험 방법
3. 실험 결과
4. 토의

본문내용

Fresnel의 현상학적 이론에 의하면, 선형편광이란 같은 주파수와 진폭으로 된 자우의 원형편광의 중첩으로 표현될수 있다. 그림 -Ⅱ를 참조하라, x-방향으로 진동하는 선형편광된 전기장은 바로 시계방향 및 반시계 방향으로 회전하는 원형 편광된 전기장들의 중첩임을 알 수 있다. 그런데 광학적 활성을 가진 매질 속에서 이들 좌우 원형편광은 서로 굴절률이 다르다. 이 굴저률들을 각각 nL 및 nR 이라 할 때, 광활성 매질 속에서 좌우 원형편광은 서로 다른 위상 속도를 가지게 된다. 매질로 입사하는 특정한 주파수 ω인 빛을 생각하자. 진공 속에서의 이 빛의 파장 λ0라 할 때, 그 파동수(wave number) k0는 k0=2π/λ0로 정의 된다. (빛의 속도를 c라 할 때, ω=ck0 이기도 하다.) 주파수와 파동수를 알 때, 시공 간 (z,t)의 위치에서의 빛의 위상은
회전각 β가 입사광의 파장과 관계가 있음을 알 수 있다. 따라서 회전각은 좌우원편광의 굴절률의 차이와 빛이 매질 속을 이동한 경로의 길이 z에 비례한다. 광원을 향해 보고 있는 관측자에게 회전이 시계 방향으로 일어나면 우선성(dextrotatory)물질이라 하고 반시계 방향으로 일어나면 좌선성(levorotatory)물질이라고 한다. 비결정 상태에서의 천연 광활성은 분자들의 비대칭성에 의해 결정된다, 결정체 매질에서는, 광할성이 격자에서 분자들의 특정한 배열에 의해 생성된다.
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