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回転体X線ミラーとは?
回転体の内面にX線が照射され、1回もしくは2回の反射を経て1点に集光!
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大気散乱とは?
自然界の美しい現象の一つですが、科学的にも興味深いものです!
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屈折率とは?
レンズやプリズムなどの光学機器に重要な役割を果たします!
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屈折(光の屈折)とは?
レンズやプリズムなどの光学機器に利用され、身近な現象にも見ることができます!
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干渉計とは?
参照光と試料光の距離差(位相差)を明るさや色で見ることができます!
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干渉(光の干渉)とは?
うねりが加算される部分と打ち消し合う部分が交互に現れ、明るさが変化!
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投影露光とは?
微細なパターンを半導体基板上に形成するために使用される技術。
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放物面鏡とは?
レーザー光学システム、衛星通信システムなど、多くの光学機器で利用されています!
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歪曲収差とは?
樽型歪曲は広角レンズで、糸巻き型歪曲は望遠レンズで見られることが多いです。
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波長(光の波長)とは?
赤い方が波長が長く、緑色の方が波長が短い!波長について解説します
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消光比とは?
液晶ディスプレイや偏光マイクロスコープの開発においても重要なパラメータ!
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焦点深度とは?
焦点深度が広いと、写真の中で被写体全体をくっきりと写すことができます!
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焦点距離とは?
レンズの形状、屈折率、厚みなどによって決まる!焦点距離について解説します
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熱レンズ効果とは?
物質の種類や形状、入射光の波長や強度などによって特性が異なります!
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画角とは?
レンズの性能や用途を判断するための重要な指標!レンズの選定や設計に役立つ
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球面収差とは?
像が点ではなく円形にぼやけたり、周辺部分が歪んで見えたりする現象が生じます!
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石英ガラスとは?
高い透過性を持つため光学部品や電子部品などに使用されています!
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紫外線(紫外光)とは?
紫外線A波(UVA)、紫外線B波(UVB)、紫外線C波(UVC)の三種類に分類されます!
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結晶方位とは?
光学部品の設計や製造において重要な要素!結晶方位について解説します
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絞りとは?
開放すればより明るい画像が、閉じればより暗い画像が得られます!
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臨界角とは?
光ファイバーやプリズムなど、臨界角を利用した技術や応用例も多くあります!
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蛍光とは?
工学では、蛍光物質をディスプレイや照明などのデバイスに利用したりします!
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複屈折とは?
屈折率が異なる軸に沿って光が進む場合、1本の光線が2つ以上に分かれる現象!
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誘電体多層膜(コーティング)とは?
光学部品の表面に何層も重ねることで、反射した光や透過した光が干渉します!
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軟X線とは?
波長が1nm(ナノメートル:1ナノメートルは10億分の1メートル)近傍のX線!
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透過率とは?
光の透過率は、光学設計や材料開発などにおいて重要なパラメーターです!
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開口数とは?
光学系の明るさおよび分解能を表す数値!開口数について解説します
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電子顕微鏡とは?
光学顕微鏡よりもはるかに細かい部分まで見ることができます!
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電鋳法とは?
金型製造などにおいて不可欠な技術の一つ!電鋳法について解説します
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非点収差とは?
レンズを通した光が、ぼやけたり歪んだりする現象!ヒカリの用語をご紹介します
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