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윤자매아빠
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축광은 어떻게 빛을 모아둘 수 있는 건가요?

축광은 어떻게 빛을 모아둘 수 있는 건가요? 문득 궁금합니다.

어떻게 빛을 모아서 이걸 야광이 되는건지... 또 빛을 어떻게 모아서 에너지로 바꾸는건지 참 신기하네요..

단순히 빛일 뿐인데..

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  • 공정한백로247
    공정한백로247

    안녕하세요. 과학전문가입니다.

    일반적으로는 형광 인케이저 등의 물질을 사용하여, 자외선 혹은 가시광선을 일으키고 그에 대응하는 파장의 광선을 방출하게 하는 원리를 이용합니다. 이렇게 만들어진 빛은 용융 쿠퍼, 화학 반응, 수리작업 등 다양한 분야에서 사용됩니다.

  • 축광(束光)은 광학적 기기나 레이저 같은 장비에서 사용되는 빛의 집중 기술입니다.

    빛은 공간에 퍼져서 이동하는 전자기파이기 때문에, 빛을 집중시키기 위해서는 빛의 진행 방향을 조절하여 집중시켜야 합니다. 이때 사용하는 것이 렌즈나 거울 등 광학적 기기입니다.

    렌즈는 유리나 플라스틱 같은 투명한 물질로 만들어진 광학 부품으로, 빛을 집중하여 하나의 점에 모을 수 있습니다. 렌즈의 윤곽선과 표면 곡률 등을 조절하면 빛을 얼마나 집중시킬지, 어떤 방향으로 모을지 결정할 수 있습니다.

    거울은 빛이 반사되는 현상을 이용하여 빛을 집중시키는 데 사용됩니다. 거울은 표면이 매우 매끄러워 빛을 반사하는데 탁월한 성질을 가지고 있습니다. 빛이 거울의 표면에 닿으면, 반사각과 반사된 빛의 진행 방향이 정확하게 유지되어 집중된 빛을 만들어 낼 수 있습니다.

    또한, 레이저와 같은 광학 장비에서는, 반사된 빛을 계속해서 굴절시키거나 반사시켜 나가는 방식으로 빛을 모을 수 있습니다. 이러한 방식으로 빛을 모아서 집중시키면, 매우 강력한 빛을 만들어 낼 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 김태헌 과학전문가입니다.

    황화아연 등, 자외선보다 파장이 짧은 것을 조사(照射)하면


    가시광선(可視光線)을 발하는 형인광체(螢燐光體)를


    안료로서 전색제(展色劑)에 섞어 만든다.


    또, 도막에 태양광(太陽光)이나 전등광을 조사하면


    어두운 곳에서도 장시간 발광하는 도료를 축광도료(蓄光塗料)라고 한다.


    한편 미량의 라듐 등 방사성 물질을 혼합하면,


    이것으로부터 발하는 α선에 의하여


    도막 속의 형인광체가 저절로 발광하는 액광도료가 얻어진다.

  • 안녕하세요. 원형석 과학전문가입니다.

    인광(=축광) 은 형광과 마찬가지로 빛을 흡수 방출하는것인데 반응이 느려서 약하고 길게 방출하기 때문에 빛공급이 없어도 한동안 빛이나는걸 의미합니다. 야광스티커를 떠오르시면 됩니다

  • 탈퇴한 사용자
    탈퇴한 사용자

    안녕하세요. 김경욱 과학전문가입니다.

    축광이란 일반적으로 발광체 또는 형광체에서 자외선 또는 다른 형태의 에너지를 흡수하여 발광하는 현상을 말합니다. 이러한 발광체 또는 형광체는 일반적으로 특정 구조와 구성을 가지고 있으며, 이 구조와 구성에 의해 흡수 및 방출하는 빛의 파장이 결정됩니다.

    축광체 물질은 자외선 등의 에너지를 흡수하면 그 에너지를 이용하여 전자를 이동시킵니다. 이 때 전자의 이동이나 에너지 상태의 변화에 따라 빛이 방출됩니다. 이러한 빛은 더욱 집중되기 위해 반사판이나 굴절기 등으로 모아질 수 있습니다.

    일부 축광체는 자외선 대신 녹색 또는 파란색 LED 등의 전기 에너지를 사용하여 활성화되기도 합니다. 이러한 방식으로 에너지를 공급하여 축광체에서 발광을 유발할 수 있습니다.

    또한, 축광체의 발광 특성을 이용하여 에너지를 변환하는 기술도 개발되어 있습니다. 예를 들어, 축광체를 이용한 태양광 전지는 축광체에 적외선 빛을 조사하여 발광체가 빛을 발산하게 하고, 이 발광체에서 생성된 빛을 다시 태양광 전지에 조사하여 전기 에너지를 생산합니다.

  • 안녕하세요. 축광이란 물질이 전자나 광자 등의 자극에 의해 흡수한 에너지를 다시 방출하여 빛을 내는 현상을 말합니다. 이러한 현상은 일부 광학 재료에만 존재하며, 이러한 광학 재료를 사용하여 축광 현상을 이용하여 빛을 모으는 것이 가능합니다.

    축광을 이용하여 빛을 모으는 방법 중 하나는 광섬유를 사용하는 것입니다. 광섬유는 유리나 플라스틱 등으로 만들어진 얇은 선으로, 광섬유의 한쪽 끝에서 빛을 내면 다른 쪽에서도 빛이 나오는 원리를 이용합니다. 따라서 축광 현상을 이용하여 광섬유의 한쪽 끝에 빛을 모아두면, 다른 쪽에서 집중된 빛을 사용할 수 있습니다.

    축광을 이용하여 빛을 모으는 다른 방법으로는 반사경을 사용하는 것이 있습니다. 반사경은 빛을 반사하는 광학 재료로 만들어진 거울입니다. 축광 현상을 이용하여 빛을 모아두면, 이를 반사경으로 반사하여 빛을 집중시킬 수 있습니다.

    또한, 축광 물질을 직접 모아두는 방법도 있습니다. 축광 물질은 특정 파장의 빛을 흡수하여 다른 파장의 빛을 방출하는 성질을 가지고 있으므로, 이러한 물질을 사용하여 빛을 모아두면 집중된 빛을 얻을 수 있습니다. 이러한 축광 물질은 일반적으로 액체나 분말 형태로 사용됩니다.

    이러한 방법들을 이용하여 축광 현상을 이용하여 빛을 모을 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.

    축광(束状 광선, Laser)은 레이저라고도 하며, 광원에서 방출된 광선을 굴절, 반사, 증폭 등을 통해 하나의 광선으로 집중시킨 빛의 형태입니다. 축광은 다양한 분야에서 사용되는데, 가정용 DVD 플레이어, 레이저 포인터, 측정기기, 의학 분야에서의 수술 등에 사용됩니다.

    축광을 만드는 과정은 다음과 같습니다.

    1. 광원: 축광의 기본이 되는 것은 빛입니다. 일반적으로 발광 다이오드(LED)나 헬륨-네온 등의 가스방전관을 사용한 광원에서 빛을 발생시킵니다.

    2. 반사와 굴절: 광선은 반사와 굴절을 통해 방향을 바꿉니다. 이 과정에서 반사판, 프리즘 등의 광학기기를 사용하여 광선을 조절합니다.

    3. 증폭: 광선은 미러와 같은 광학기기를 통해 증폭되고 집중됩니다. 이 과정에서 광선이 반복적으로 미러 사이를 왕복하며 증폭되는 것이 일반적입니다.

    4. 출력: 집중된 광선은 렌즈와 같은 광학기기를 사용하여 광선을 모아 출력합니다.

    축광은 이러한 과정을 통해 빛을 모아둘 수 있습니다. 이를 통해 매우 집중된 빛을 만들어 내어, 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.

  • 안녕하세요. 김학영 과학전문가입니다.야광의 원리 중 축광은, 특수한 물질인 형광체가 자외선 등의 짧은 파장의 빛을 받으면 잠시 후에 긴 파장의 빛을 발산하는 현상입니다.

    축광을 이루기 위해서는 형광체 분자 내부의 전자가 자극을 받고 에너지 수준이 상승한 후, 다시 원래의 수준으로 돌아가면서 빛을 방출합니다. 그리고 이 빛은 형광체 분자 내부에 존재하는 유기 화합물인 형광물질에 의해 모아집니다.

  • 축광은 광섬유의 일종으로, 코어 부분이 원뿔 모양으로 되어 있어서 광파가 반사되어 코어의 끝으로 모이게 됩니다. 이러한 구조를 이용하여 축광은 빛을 모아서 전달하거나 광학 장치에서 이용됩니다.


  • 안녕하세요. 정철 과학전문가입니다.

    축광은 광섬유와 같은 광학적인 장치를 사용하여 빛을 모으는 기술입니다. 광섬유는 유연한 유리나 플라스틱 섬유로 이루어져 있으며, 빛을 한 곳에서 다른 곳으로 전달할 수 있습니다.

    축광 장치는 보통 광섬유의 끝 부분에 렌즈나 반사경을 사용하여 빛을 모읍니다. 이때 렌즈나 반사경은 빛을 모으기 위해 디자인된 형태로 만들어집니다.