Результаты (
русский) 2:
[копия]Скопировано!
Оптический инженерия поле исследования, которая фокусируется на приложениях оптики.
Оптические инженеры конструктивные элементы оптических приборов, таких как линзы,
микроскопы, телескопы, и другого оборудования, которые используют свойства света.
Другие устройства включают в себя оптические датчики и системы измерения, лазеры, волоконно-оптические
системы связи, системы оптических дисков (например, CD, DVD) и т.д.
Из-за оптических инженеры хотят проектировать и создавать устройства, которые делают свет сделать
что-то полезное, они должны понимать и применять науку оптики в существенной
детализации, для того, чтобы знать, что физически возможно достичь (физика и
химия). Тем не менее, они также должны знать, что является практичным с точки зрения имеющихся
технологий, материалов, затрат, методы проектирования и т.д., с другими областями техники,
компьютеров важно для многих (возможно, большинство) оптических инженеров. Они используются
с инструментами, для моделирования, в дизайне, а также для многих других применений.
47
Инженеры часто используют общие компьютерные средства, такие как spreadsheets1
и программирования
языках, и они делают частое использование специализированного программного обеспечения, разработанного оптического
специально для своей области. Оптическая инженерия метрологии использует оптические методы
измерения микро-вибрации с инструментами, как лазерная спекл interferometer2
.
4000 лет назад были некоторые признаки и признаки того, что в начале оптические
инженеры использовали оптические приложений. Люди, которые проектировали и строили Stonehenge3
и пирамида Хеопса использовали базовые технические принципы оптической. Эти структуры
была связь с землей и солнцем. Эти ранние инженеры знали, свет проходит в
прямых и понял цикл времен года, что сделало эти структуры
относительно календаря и компас. В 350 г. до н.э., Платон и Аристотель утверждал о
точном характере света. Платон думал, видение было достигнуто в результате сброса в
оптических лучей от глаз. Аристотель считал, видение осуществляется, когда частицы
из выпусков объект в зрачок глаза. В 300 году до нашей эры Эвклид, который написал и
изучал оптику и геометрию, написал книгу оптики, которые в значительной степени способствовали
изучению науки оптики.
Оптический инженерия инженерная дисциплина, которая сосредоточена на проектировании
оборудования и устройств, которые функционируют с помощью свет. Он основан на науке
оптики, области физики, которая изучает свойства и поведение видимого света и
двух своих ближайших соседей на электромагнитного спектра, инфракрасного и ультрафиолетового.
Практика оптической техники является древним, и использование зеркал, формы и
полированные кристаллы, или контейнеры чистой воды для таких целей, как увеличение или
фокусировки солнечного света, чтобы начать пожаров более чем 2000 лет. В наше время, это
поле важно очень широкий спектр технологий, в том числе оптических приборов
, таких как микроскопы и бинокли, лазеры, и многие широко используемых электронных и
коммуникационных устройств.
Некоторые практические приложения оптики может быть сделано с помощью модели
электромагнитного излучения на основе классической физики. Это потому, что предсказания
современных квантовой механики расходятся заметно из классической механики только при
атомном или субатомном масштабе или в крайне сложных условиях, таких как nearabsolute
отрицательных температурах. Многие современные оптические технологии основаны на том, как
отдельные фотоны взаимодействуют с атомами и частицами, где предсказания
классической механики перестали быть полезными приближением к действительности, и так наука
квантовой оптики необходимо, чтобы понять и освоить эти явления. Материалы
научно Также важно знание для оптической техники.
дизайн многих устройств, использующих свет, чтобы посмотреть или проанализировать объекты включает в себя
оптический техники. Просмотр инструменты, такие как бинокли, телескопы, и
микроскопов использовать линзы и зеркала, чтобы увеличить изображение, в то время как корректирующие линзы для
очков и контактных линз преломлять поступающий свет, чтобы компенсировать дефекты в
видении владельца. Таким образом, их создание требует значительных научных знаний о
том, как эти оптические компоненты повлияет входящий свет. Успешное оптических линз
дизайн требует понимания и, как состав линзы, структура и форма
будет влиять на функционирование устройства оптической, и как форма линзы и материалы
повлияет такие факторы, как масса устройства, размера и распределения веса, как а
также его способность работать в различных условиях.
48
Конструкция устройств, называемых спектрометры не может быть сделано без оптического
машиностроения. Спектрометр использует свойства входящих фотонов, чтобы обнаружить
информацию о химическом составе или других признаков материи, что свет
был, испускаемых или взаимодействовали с. Существует спектрометры в широком спектре
различных типов и чрезвычайно важные для современной науки и промышленности, в
приложениях, начиная от выявления состава минералов контроля качества
в металлообрабатывающей промышленности для изучения движения других галактик.
Оптический инженерия также важно волокна -Скейлер технология, которая
передает информацию через кабели с помощью импульсов света, а не электричества.
Оптические волокна гибкие материалы, которые могут быть использованы в качестве волноводов, материалов, которые
могут определять направление света. Они направляют свет, как он путешествует по воспользовавшись
явления, называемого полного внутреннего отражения, который держит свет ченнелинг вниз
ядро волокна. Конструкция оптических волокон требуется понимание того, как
свет преломляется, как она движется через различные средства массовой информации, вместе с рефракционных
свойств различных материалов. Волоконно-оптический необходимо современных коммуникационных
технологий, таких как телефоны, высокоскоростной Интернет, и кабельное телевидение, из-за
их огромного потенциала.
Конструкция лазеров, которые производят узкие пучки когерентного света, также полагается
в большой степени на оптотехники. Работа лазеров энергично захватывающей материала,
называется усиливающую среду, пока она не начнет высвобождая энергию в виде фотонов.
Проектирование работы лазера включает в себя знание обоих квантовых свойств
света и из различных материалов, которые могут быть использованы в качестве усилительной среды с целью создать
фотоны с качествами, необходимыми для предполагаемого использования лазера и, как оптическая
оборудования, таких как линзы и зеркала могут сосредоточиться, что свет. Лазерная технология широко
используется в современной жизни. Это основа для медиа-форматов оптических дисков, таких как компакт-диски и
DVD-диски, технология обнаружения LIDAR (лазерных дальномеров), и во многих
промышленных приложениях.
переводится, пожалуйста, подождите..