1. 광결정(Photonic Crystal)이란?
2. 광결정(Photonic Crystal)의 원리
3.광결정(Photonic Crystal)의 구조
4.광결정(Photonic Crystal)의 활용과 미래
5.광결정(Photonic Crystal)의 중요성
본문내용
1. 광결정(Photonic Crystal)이란?
나비나 새의 깃털 가는 주름에서 나타내는 빛의 회절, 간섭, 산란 현상에 의한 색깔을 구조색이라고 합니다. 구조색은 실제 색소에 의한 것이 아니고 비누방울의 얇은 막 반사에 다른 간섭으로 색상이 나타나는 것과 같습니다. 물위에 덜어진 기름이 무지개 색으로 나타나는 것도 구조색입니다. 과거부터 나비 날개에서 색소를 추출하여 물감으로 쓰려던 노력이 있었습니다. 그러나 나비 날개 위 화려한 색소를 추출 하는데 화려한 색소 추출에 실패한 후 연구 되었습니다. 원래 색소 색상과 구조색 이 두가지가 겹친 색이 조합되어 있습니다.
물리적인 구조색으로는 미소한 입자의 산란반사에 의한 백색, 파장과 같은 정도의 입자에 의한 단파광의 산란 때문에 생기는 틴달 산란광(청색), 겹쳐진 박막과 능의 반사로 생기는 간섭색(무지개색), 빽빽이 늘어선 가는 선에 의한 회절색 등 4종류가 알려져 있으며, 두 요소가 합쳐진 빛깔의 형은 나비 등의 금록색 날개 등에서 볼 수 있습니다.이중에 공작 깃털은 주로 미세한 주름에 의한 회절색이라 할 수 있습니다. 구조색을 띠는 섬유가 개발 중이며 구조색의 경우 주름 사이로 물이 들어가면 구조색이 없어집니다. 구조색을 띠는 섬유로 수영복을 만들 었을때 물에 들어가는 순간 비닐처럼 투명한 옷으로 바뀔 수도 있습니다.
이것의 구조색을 전자현미경으로 확대해 보면 마치 기와를 얹은 것처럼 규칙적인 배열이 나타나는데 여기에 빛을 비추면 특정파장의 빛만 반사되고 나머지는 통과한다. 이런 기하학적인 형태를 광구조(photonic structure)라 합니다
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