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[재료공학]광학현미경, 금속 현미경

금속이나 재료의 구조를 관찰하는 방법으로, 광학현미경에 대한 레포트입니다. 광학현미경, 특히 금속 현미경의 이용에서 1000배율의 제한이 왜 있는지와 depth of field 에 대한 설명이 들어 있습니다..
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최초등록일 2006.03.13 최종저작일 2005.03
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[재료공학]광학현미경, 금속 현미경
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    소개

    금속이나 재료의 구조를 관찰하는 방법으로, 광학현미경에 대한 레포트입니다. 광학현미경, 특히 금속 현미경의 이용에서 1000배율의 제한이 왜 있는지와 depth of field 에 대한 설명이 들어 있습니다..

    목차

    서문
    metallurgical microscopy
    광학현미경의 한계(useful maginification) 와 depth of field 의 관계.
    맺음말

    본문내용

    시작하면서.
    물체가 가진 구조, 예를 들어 회절격자의 밝고 투명한 줄무늬와 같은 구조를 보기 위해서는, 그 물체의 image가 최소한 인간이 가진 눈의 분해능(resolution power)으로 식별 가능해야 한다. 다시 말해서 금속의 구조를 관찰하기에는 분해능 - 눈의 분해능은 보통1.5분(minute power) 정도이다 이 그 능력을 미칠 수 없다는 것이 된다. 따라서 이것을 성취하기 위해 인간이 고안해 낸 장치가 microscope, 즉 현미경이다.
    먼저 이 report에서 다룰 현미경은 금속을 관찰하기 위한 현미경으로 국한되는데, 참고문헌을 찾고, 자료를 수집하는 과정에서 쉽게 이해하기 위해 반사 현미경의 경우와 사진술(카메라의 사용)의 예를 인용하였다. 이는 소기의 목적을 위해서 일뿐, 직접적으로 금속 현미경의 특징이 될 수는 없으나, 그 원리는 크게 논점을 벗어나지 않아 크게 문제가 될 것은 없어 보인다.
    우선 재료(특히 금속)를 관찰하기 위해 사용하는, 이번 report에서 다룰 광학 현미경에 대해 알아보았다. 그 원리를 먼저 간단히 짚고 넘어가자면, 우리가 주로 다루는 금속의 구조를 알아보는 현미경은 생물학적 관찰을 주 목적을 삼는 반사현미경과는 차이를 보인다. 시편의 주 대상이 되는 금속의 경우는 광원의 빛이 시편, 즉 금속을 통과하기 어렵고, 비록 통과하더라도 구조의 많은 정보를 잃어버려 우리의 목적을 이룰 수 없을 것으로 생각된다. 따라서 너무도 당연하게, 금속의 구조를 관찰하는 목적을 가진 현미경은 시편에 투과한 빛이 반사되는 빛을(정보를) 이용하는 반사된 빛을 이용한다하여, 반사현미경이라 불린다.
    반사 현미경은 일정한 광원에서 빛을 시편으로 입사시켜 반사되어 나온 빛이 내포한, 시편의 정보를 분석하여 금속의 정보를 알아낸다. 반사되어 나온 빛이 가진 정보를 분석한다 해봐야, 여기서는 그 빛(가시광선)이 가진 정보를 분석하는 것은 사람의 눈으로도 충분하다. 사람의 분해능으로 식별이 가능한 배율로 그 시편을 확대시켜 보여주는 것이 현미경의 역할이라는 것을 이 글이 시작하는 부분에서도 다루었다.

    참고자료

    · Advanced Light Microscopy(volume 2) / Maksymilian Pluta / 1988 / Elsevier
    · Optical Microscopy of Metals / R. C. Gifkins / 1970 / Sir Isaac Pitman and Sons Ltd
    · Advances in Microscopy /Ronald R. Cowden , Frederick W. Harrison / 1985 / Alan R. Liss, Inc.
    · http://www.cs.mtu.edu/~shene/DigiCam/User-Guide/950/depth-of-field.html
    · http://www.azuswebworks.com/photography/dof.html
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