Результаты (
русский) 2:
[копия]Скопировано!
Оптическая инженерия представляет собой область исследований , 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 измерительные системы, лазеры, волоконно - оптические
системы связи, оптические дисковые системы (например , CD, DVD) и т.д.
Поскольку оптические инженеры хотят проектировать и создавать устройства , которые делают свет сделать
что - то полезное, они должны понимать и применять науку оптики в существенной
детали, чтобы знать то , что физически возможно достичь (физика и
химия). Тем не менее, они также должны знать , что это практично с точки зрения имеющихся
технологий, материалов, затрат, методы проектирования и т.д. Как и с другими областях техники,
компьютеры имеют важное значение для многих (возможно , большинство) оптических инженеров. Они используются
с инструментами для моделирования, в дизайне, так и для многих других применений.
47
Инженеры часто используют общие компьютерные средства , такие как spreadsheets1
и программирования
языков, и они делают частое использование специализированного оптического программного обеспечения , разработанного
специально для своей области. Оптотехники метрология используются оптические методы
измерения микро-вибрации с помощью приборов , таких как лазерный спекл interferometer2
.
4000 лет назад появились некоторые признаки и признаки того, что ранние оптические
инженеры использовали оптические приложения. Люди , которые спроектировали и построили Stonehenge3
и Пирамида Хеопса использованы основные принципы оптической инженерии. Эти структуры
имели связь с землей и солнцем. Эти ранние инженеры знали , свет распространяется по
прямым линиям и поняли цикл сезонов, который сделал эти структуры
относительно календаря и компаса. В 350 г. до н.э., Платон и Аристотель утверждал о
точной природе света. Платон думал , что видение было достигнуто за счет сброса
оптических лучей от глаз. Аристотель считал , видение достигается , когда частицы
из выпусков объекта в зрачок глаза. В 300 г. до н.э., Евклид, который писал и
изучал оптику и геометрию, написал книгу оптики, которые в значительной степени способствовали
изучению науки оптики.
Оптическая инженерия является инженерная дисциплина , которая сосредоточена на разработке
оборудования и устройств , которые функционируют с помощью легкий. Она основана на науке
оптики, области физики , которая изучает свойства и поведение видимого света и
его двух ближайших соседей на электромагнитного спектра, инфракрасного и ультрафиолетового излучения.
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 пожары более 2000 лет. В наше время, это
поле имеет важное значение для очень широкого спектра технологий, в том числе оптических приборов ,
таких как микроскопов и биноклей, лазеров и многих широко используемых электронных и
коммуникационных устройств.
Некоторые практические применения оптики можно сделать с помощью модели
электромагнитного излучения на основе классической физики. Это происходит потому , что предсказания
современной квантовой механики расходятся заметно от классической механики только на
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 перестают быть полезным приближением к действительности, и поэтому наука
квантовой оптики необходимо понять и освоить эти явления. Материалы
наука также имеет важное значение знаний для оптической техники.
Конструкция многих устройств , которые используют свет для просмотра или анализа объектов включает в себя
оптическую инженерию. Просмотр инструментов , таких как бинокли, телескопы и
микроскопы используют линзы и зеркала , чтобы увеличить размер изображения, в то время как корректирующие линзы для
очков и контактных линз рассеивающей свет , чтобы компенсировать дефекты в
видении владельца. Таким образом, их создание требует значительных научных знаний о
том , как эти оптические компоненты будут влиять на поступающий свет. Успешная оптическая линза
дизайн требует понимания и того, как состав линзы, структура и форма
будет влиять на функционирование оптического устройства, а также как форма и материалы линзы
будут влиять такие факторы, как масса устройства, размера и распределения веса, как а
также его способность работать в различных условиях.
48
конструкция устройств , называемых спектрометрами не может быть сделано без оптической
техники. Спектрометр использует свойства входящих фотонов , чтобы обнаружить
информацию о химическом составе или других признаков материи , что свет
был испускаемых или взаимодействовали с. Спектрометры существуют в широком спектре
различных типов и чрезвычайно важны для современной науки и промышленности, в
приложениях , начиная от определения состава минералов для контроля качества
в металлообрабатывающей промышленности для изучения движения других галактик.
Оптотехники есть также важное значение для волокна -оптический технология, которая
передает информацию через кабели , используя импульсы света вместо электричества.
Оптические волокна представляют собой гибкие материалы , которые могут быть использованы в качестве волноводов, материалов , которые
могут определять направление света. Они направляют свет , как он путешествует по воспользовавшись
явление , называемое полное внутреннее отражение, которое держит свет ченнелинг вниз
сердцевину волокна. Конструкция оптических волокон требует понимания того , как
свет преломляется , как она движется через различные средства массовой информации, наряду с рефракционных
свойств различных материалов. Волоконно-оптический имеет важное значение для современных коммуникационных
технологий, таких как телефоны, высокоскоростной доступ в Интернет, а также кабельного телевидения, из - за
их огромной мощности.
Конструкция лазеров, которые производят узкие пучки когерентного света, также полагается в
большой степени на оптической техники. Лазеры работа энергично захватывающего материала,
называется усиливающую среду, пока она не начнет высвобождая энергию в виде фотонов.
Проектирование рабочий лазер включает в себя знание обоих квантовых свойств
света и из различных материалов , которые могут быть использованы в качестве усиливающих средах для того , создавать
фотоны с качествами , необходимыми для предполагаемого использования лазера и того , как оптического
оборудования , таких как линзы и зеркала могут сосредоточиться , что свет. Лазерная технология широко
используется в современной жизни. Это является основой для оптических дисков медиа - форматов , таких как компакт - диски и
DVD, технологии обнаружения LIDAR (обнаружения света и дальности), а во многих
отраслях промышленности.
переводится, пожалуйста, подождите..
