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Scanning Electron Microscope SEM

Scanning Electron Microscope SEM. 2010년 9월 1일 수요일. 전자현미경 영상이 칼라가 아닌 단색인 이유. 원문 http kin.naver.comopen100detail.nhn? 네이버 지식인에 직접 작성한 글입니다. 우리가 눈으로 볼 수 있는 빛을 가시광선이라 하며, 물체가 색을 나타내는 것 역시 가시광선 영역의 빛이 물체에서 반사되기 때문입니다. 전자기파의 일종인 빛 중에서 우리가 볼 수 있는 영역은 파장이 400 nm에서 950 nm 정도가 되겠죠. 적외선 이상의 장파장과 단파장인 자외선 등은 보이지 않습니다. 일반 현미경광학현미경은 시편에 빛을 반사 또는 투과시켜 눈으로 관찰하거나 CCD 카메라를 달아서 모니터로 관찰할 수 있습니다. 그러나 전자현미경은 빛이 아닌 전자빔을 이용합니다. 가속된 전자빔이 시편에 충돌할 때 시료 표면에서 방출되는 이차전자를 포집하여 표면의 형상을 관찰하는 것이죠. 1920년대에 기존 현미경의 한계를 극복할 수 있는 새.

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Scanning Electron Microscope SEM. 2010년 9월 1일 수요일. 전자현미경 영상이 칼라가 아닌 단색인 이유. 원문 http kin.naver.comopen100detail.nhn? 네이버 지식인에 직접 작성한 글입니다. 우리가 눈으로 볼 수 있는 빛을 가시광선이라 하며, 물체가 색을 나타내는 것 역시 가시광선 영역의 빛이 물체에서 반사되기 때문입니다. 전자기파의 일종인 빛 중에서 우리가 볼 수 있는 영역은 파장이 400 nm에서 950 nm 정도가 되겠죠. 적외선 이상의 장파장과 단파장인 자외선 등은 보이지 않습니다. 일반 현미경광학현미경은 시편에 빛을 반사 또는 투과시켜 눈으로 관찰하거나 CCD 카메라를 달아서 모니터로 관찰할 수 있습니다. 그러나 전자현미경은 빛이 아닌 전자빔을 이용합니다. 가속된 전자빔이 시편에 충돌할 때 시료 표면에서 방출되는 이차전자를 포집하여 표면의 형상을 관찰하는 것이죠. 1920년대에 기존 현미경의 한계를 극복할 수 있는 새.

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