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광학 및 편광 현미경의 구조와 기능2025.11.131. 광학현미경 광학현미경은 맨눈으로 볼 수 없는 작은 물체의 확대상을 만들어 보여주는 광학기기입니다. 대물렌즈, 접안렌즈, 집광렌즈로 구성되며, 대물렌즈가 만드는 확대된 실상이 접안렌즈의 초점 안쪽에 놓이도록 조절됩니다. 현미경의 배율은 대물렌즈의 가로배율과 접안렌즈의 각도배율의 곱으로 계산되며, 공식은 m = -s/Fob입니다. 경통의 길이가 대물렌즈의 초점거리보다 훨씬 크므로 이를 이용하여 배율을 구합니다. 2. 편광현미경 편광현미경은 편광을 이용하여 광물의 광학적 성질을 관찰하는 광학현미경입니다. 상부니콜과 하부니콜이 있으며...2025.11.13
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광학현미경(POM)을 이용한 광학적 해석2025.11.131. 편광광학현미경(POM) 편광광학현미경(Polarized Optical Microscope)은 편광된 빛을 이용하여 시료의 광학적 성질을 관찰하는 장비입니다. 이중굴절성 물질의 결정 구조, 배향성, 응력 분포 등을 시각화할 수 있으며, 고분자 재료, 액정, 광물 등의 미세구조 분석에 널리 사용됩니다. 편광자와 검광자를 통해 시료의 복굴절 특성을 측정하고 색상 변화를 통해 재료의 특성을 파악할 수 있습니다. 2. 광학적 해석 광학적 해석은 빛과 물질의 상호작용을 통해 재료의 구조와 성질을 분석하는 방법입니다. 편광광학현미경에서는 ...2025.11.13
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광학현미경 조직검사2025.05.111. 시편 준비 시편의 표면을 거칠게 긁힌 자국이 없는 완전한 평면으로 만든 후 각 재질, 열처리 상태에 맞는 부식액으로 부식시켜야 한다. 이 과정은 cutting, mounting, grinding, polishing, etching의 5개 공정으로 나뉜다. 각 공정에서 잘못 처리하면 실제 조직이 아닌 엉뚱한 조직으로 변하거나 관찰하기에 불량한 상태가 된다. 2. 광학현미경의 구조와 원리 광학현미경의 주요 구성요소는 광원, 집광장치, 광필터, 대물렌즈, 대안렌즈, 스테이지, 스텐드 등이다. 광학현미경의 분해능은 150 ㎚이고 최대...2025.05.11
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광학현미경을 이용한 금속 미세조직 관찰 실험2025.11.161. 광학현미경의 원리 및 구조 광학현미경은 대물렌즈와 접안렌즈를 조합하여 미세한 물체를 확대 관찰하는 공학기계입니다. 대물렌즈(1~100배)로 확대한 실상을 접안렌즈(5~20배)로 더욱 확대하여 관찰하며, 종합배율은 약 2000배입니다. 해상력은 가시광(400~700㎛)의 파장에 영향을 받으며, 조명 각도 조절과 유침유 사용으로 향상됩니다. 현미경은 경통, 재물대, 조명장치, 대물렌즈, 접안렌즈로 구성되어 있습니다. 2. 시편 준비 과정 시편 준비는 마운팅, 그라인딩, 폴리싱, 에칭의 단계로 진행됩니다. 마운팅은 열가소성 또는 열...2025.11.16
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광학현미경을 이용한 식물 잎 구조 관찰 실험2025.11.141. 광학현미경의 사용 방법 및 관찰 기법 광학현미경을 통한 관찰실험 시 렌즈는 저배율에서 고배율 순서로 관찰해야 한다. 고배율 렌즈로 처음 관찰하면 초점을 잡는 데 오랜 시간이 걸린다. 식물 잎을 슬라이드글라스와 커버글라스로 평평하게 고정하면 초점 조절 시간을 단축하고 구조를 명확히 관찰할 수 있다. 2. 공변세포와 기공의 구조 및 기능 식물의 잎 뒷면에 공변세포가 앞면보다 많이 존재한다. 공변세포는 외부 영향을 적게 받아 기공을 효율적으로 조절하고 빛 흡수를 최적화한다. 물을 떨어뜨리면 공변세포가 팽창하면서 기공이 열리며, 이는...2025.11.14
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광학현미경과 파이펫의 원리 및 사용법 실험2025.11.181. 광학현미경의 구조와 기능 광학현미경은 빛의 파장을 이용하여 물체를 관찰하는 장비로, 대물렌즈의 배율이 높아질수록 재물대와의 거리가 가까워져 상의 밝기가 어두워지고 시야가 좁아진다. 현미경 관찰 시 저배율에서 고배율 순서로 진행하며, 각 배율에서 초점을 맞추고 조명을 조절하여 명확한 상을 얻는다. 프레파라트 제작 과정에서 파이펫을 사용하여 액체를 정확히 분배한다. 2. 모발의 미세구조 관찰 모발은 표면의 큐티클층, 대부분을 차지하는 코르텍스층, 중심부의 메듈라층으로 구성된다. 일반모는 불투명한 검은색이고 표면이 매끄러우며, 염색...2025.11.18
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재료공학기초실험_광학현미경_저탄소강미세구조관찰2025.05.081. Etching Etching은 화학조성, 응력, 결정구조 등에 따라 방법이 다른데 본 실험에서 사용한 Etching 방법은 가장 일반적인 화학부식 방법인 Nital을 사용하였다. Etching은 그 금속표면을 부식을 시킴으로서 입자의 관찰이 용이하게 해준다. 광학 현미경으로 시편을 관찰 한다고 할때 광학 현미경은 반사방식에 의해 조작된다. 나타난 영상에서의 명암은 미세구조의 여러 구역에서의 반사도 차이에 의한 결과이다. 이 미세구조는 적당한 화학 시약을 이용한 표면처리인 etching 에 의해 관찰된다. 만약 시편을 준비할 때...2025.05.08
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현미경 보고서2025.05.081. 광학 현미경 광학 현미경은 대물렌즈와 접안렌즈를 통과한 가시광선에 의해 확대된 시료의 상을 관찰한다. 광원은 가시광선이며, 살아 있는 세포를 관찰할 수 있고 시료의 색깔 구분이 가능하다. 광학 현미경은 물체를 입체적으로 관찰할 수 없지만 최대 1,500배까지 확대가 가능하며, 해상력은 약 0.2 ㎛이다. 2. 위상차 현미경 위상차 현미경은 물질을 통과한 빛이 물질의 굴절률 차이에 의해 위상차를 갖게 되었을 때 이를 명암으로 바꾸어 관찰하는 현미경이다. 빛의 양을 크게 줄이지 않고 현미경의 해상도를 크게 낮추지 않고 현미경 관찰...2025.05.08
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현미경의 구조와 종류, 사용법 결과 보고서2025.01.121. 현미경의 종류 현미경은 크게 광학 현미경과 전자 현미경으로 나눌 수 있다. 광학 현미경은 가시광선을 이용하고 살아있는 생명체 관찰이 가능하다. 전자 현미경은 전자파를 이용하고 살아있는 생명체를 관찰할 수 없다. 2. 광학 현미경의 종류 광학 현미경에는 생물현미경, 해부현미경, 편광현미경, 형광현미경, 위상차 현미경 등이 있다. 각각의 특징과 용도가 다르다. 3. 전자 현미경의 종류 전자 현미경에는 주사 전자현미경과 투과 전자현미경이 있다. 주사 전자현미경은 전자빔을 쏘아 반사되어 돌아오는 전자빔으로 표면을 3D로 관찰할 수 있...2025.01.12
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현미경의 종류, 구조 실험 결과 리포트2025.04.261. 현미경의 정의 현미경이란 생물학자들이 세포 연구를 위해 이용하는 도구이다. 대부분의 세포들은 직경이 1~100㎛사이에 있으며, 너무 작아 육안으로 보이지 않는다. 2. 현미경의 중요한 척도 현미경의 세 가지 중요한 척도는 배율, 해상력, 대비이다. 배율은 물체의 이미지와 실제 크기의 비율이며, 해상력은 이미지가 뚜렷하게 보이는 정도 또는 가까운 두 점이 분리되어 보이는 최소한의 거리이고, 대비는 시료 내 지역의 거리이다. 3. 광학현미경의 종류 광학현미경에는 명시야 현미경, 위상차현미경, 차동간섭위상차 현미경, 입체현미경, 형...2025.04.26
