Optical engineering is the field of study that focuses on applications перевод - Optical engineering is the field of study that focuses on applications русский как сказать

Optical engineering is the field of

Optical engineering is the field of study that focuses on applications of optics.
Optical engineers design components of optical instruments such as lenses,
microscopes, telescopes, and other equipment that utilize the properties of light.
Other devices include optical sensors and measurement systems, lasers, fiber optic
communication systems, optical disc systems (e.g. CD, DVD), etc.
Because optical engineers want to design and build devices that make light do
something useful, they must understand and apply the science of optics in substantial
detail, in order to know what is physically possible to achieve (physics and
chemistry). However, they also must know what is practical in terms of available
technology, materials, costs, design methods, etc. As with other fields of engineering,
computers are important to many (perhaps most) optical engineers. They are used
with instruments, for simulation, in design, and for many other applications.
47
Engineers often use general computer tools such as spreadsheets1
and programming
languages, and they make frequent use of specialized optical software designed
specifically for their field. Optical engineering metrology uses optical methods to
measure micro-vibrations with instruments like the laser speckle interferometer2
.
4,000 years ago there were some signs and indications that early optical
engineers used optical applications. People who designed and built the Stonehenge3
and Pyramid of Cheops used basic optical engineering principles. These structures
had a connection with the earth and sun. These early engineers knew light travels in
straight lines and understood the cycle of the seasons, which made these structures
relative to the calendar and the compass. In 350 BC, Plato and Aristotle argued about
the accurate nature of light. Plato thought vision was achieved by the discharge of
optical beams from the eyes. Aristotle believed vision is accomplished when particles
from the object releases into the pupil of the eye. In 300 BC, Euclid, who wrote and
studied optics and geometry, wrote the book Optics, which heavily contributed to the
study of the science of optics.
Optical engineering is the engineering discipline that focuses on the design of
equipment and devices that function by using light. It is based on the science of
optics, a field of physics that studies the properties and behaviors of visible light and
its two nearest neighbors on the electromagnetic spectrum, infrared and ultraviolet.
The practice of optical engineering is ancient, and the use of mirrors, shaped and
polished crystals, or containers of clear water for purposes such as magnification or
focusing sunlight to start fires is more than 2,000 years old. In modern times, this
field is important to a very wide array of technologies, including optical instruments
such as microscopes and binoculars, lasers, and many commonly used electronic and
communication devices.
Some practical applications of optics can be done using a model of
electromagnetic radiation based on classical physics. This is because the predictions
of modern quantum mechanics diverge noticeably from classical mechanics only at
the atomic or subatomic scale or under extremely unusual conditions such as nearabsolute
zero temperatures. Many modern optical technologies are based on how
individual photons interact with atoms and particles, where the predictions of
classical mechanics cease to be a useful approximation of reality, and so the science
of quantum optics is necessary to understand and master these phenomena. Materials
science is also important knowledge for optical engineering.
The design of many devices that use light to view or analyze objects involves
optical engineering. Viewing instruments such as binoculars, telescopes, and
microscopes use lenses and mirrors to magnify images, while corrective lenses for
eyeglasses and contact lenses refract incoming light to compensate for defects in the
wearer's vision. Thus, their creation demands considerable scientific knowledge of
how these optical components will affect incoming light. Successful optical lens
design requires understanding of both how a lens composition, structure, and shape
will affect the functioning of an optical device, and how a lens shape and materials
will affect factors such as the device's mass, size, and distribution of weight, as well
as its ability to operate in different conditions.
48
The design of devices called spectrometers cannot be done without optical
engineering. A spectrometer uses the properties of incoming photons to discover
information about the chemical composition or other traits of the matter that the light
has been emitted by or interacted with. Spectrometers exist in a wide array of
different types and are enormously important to modern science and industry, in
applications ranging from identifying the composition of minerals to quality control
in the metalworking industry to studying the motion of other galaxies.
Optical engineering is likewise essential to fiber-optic technology, which
transmits information through cables using pulses of light instead of electricity.
Optical fibers are flexible materials that can be used as waveguides, materials that
can guide the direction of light. They guide light as it travels by taking advantage of a
phenomenon called total internal reflection, which keeps the light channeled down
the core of the fiber. The design of optical fibers requires an understanding of how
light is refracted as it moves through different media, along with the refractive
qualities of different materials. Fiber-optics is essential to modern communication
technologies, such as telephones, high-speed Internet, and cable television, due to
their enormous capacity.
The design of lasers, which produce narrow beams of coherent light, also relies
heavily on optical engineering. Lasers work by energetically exciting a material,
called a gain medium, until it begins releasing energy in the form of photons.
Designing a working laser involves knowledge of both the quantum properties of
light and of different materials that can be used as gain media in order to create
photons with the qualities necessary for the laser's intended use and of how optical
equipment such as lenses and mirrors can focus that light. Laser technology is widely
used in modern life. It is the basis for optical disk media formats such as CDs and
DVDs, the detection technology LIDAR (light detection and ranging), and in many
industrial applications.
0/5000
Источник: -
Цель: -
Результаты (русский) 1: [копия]
Скопировано!
Оптическая инженерия является полем исследования, которое фокусируется на применение оптики.Оптические инженеры проектируют компоненты оптических приборов, таких как линзы,Микроскопы, телескопы и другое оборудование, которое используют свойства света.Другие устройства включают оптические датчики и измерительные системы, лазеры, волоконно оптическиесистемы оптических дисков (CD, DVD), и др.Потому что оптические инженеры хотят спроектировать и построить устройства, которые делают свет сделатьчто-то полезное, они должны понимать и применять науки оптики в существеннойдеталь, для того, чтобы знать, что физически возможно достигнуть (физика ихимия). Однако, они также должны знать, что является практичным с точки зрения имеющихсятехнологии, материалы, методы проектирования, затраты и др. Как и в других областях техники,компьютеры имеют важное значение для многих (возможно, большинство) оптических инженеров. Они используютсяс инструментами, для моделирования, в дизайне и для многих других приложений. 47Инженеры часто используют общие компьютерные инструменты, такие как spreadsheets1 и программированиеязыки и они делают частое использование специализированных оптических программное обеспечение, разработанноеспециально для их поля. Оптическая метрология инженерных использует оптические методымера микро вибрации с инструментами, как лазерная спекл interferometer2.4000 лет назад там были некоторые признаки и признаки того, что раннее оптическиеИнженеры использовали оптических приложений. Люди, кто разработал и построил Stonehenge3и пирамида Хеопса основных оптических инженерных принципов. Эти структурыимел связь с землей и солнцем. Эти ранние инженеры знали, что свет путешествует впрямые линии и понял цикл времен года, которые сделали эти структурыпо сравнению с календарем и компас. В 350 г. Платон и Аристотель утверждал оТочная природа света. Платон думал, что видение было достигнуто за счет выполненияоптические лучи из глаз. Аристотель считает зрение достигается когда частицыиз объекта-релизы в зрачок глаза. В 300 BC, Евклид, который написал иизучал Оптика и геометрии, написал книгу оптики, которая во многом способствовалаизучение науки оптики.Оптическая инженерия это инженерная дисциплина, которая фокусируется на разработкеОборудование и устройства, которые работают с помощью света. Она основана на наукеОптика, области физики, изучающая свойства и поведение видимого света иего два ближайших соседей электромагнитного спектра, инфракрасного и ультрафиолетового.Практика оптической техники является древняя и использование зеркал, формы иполированные кристаллы или контейнеры чистой воды для таких целей, как увеличение илифокусировки солнечного света, чтобы начать пожаров составляет более 2000 лет. В наше время, этополе имеет важное значение для очень широкий спектр технологий, в том числе оптические приборыНапример, Микроскопы и бинокли, лазеры и многие часто используемые электронные иустройства связи.Некоторые практические применения оптики можно сделать с помощью моделиэлектромагнитное излучение на основе классической физики. Это происходит потому, что прогнозыиз современной квантовой механики заметно отличаются от классической механики только наatomic или субатомных масштабе или в крайне необычных условиях, таких как nearabsoluteнулевой температуры. Многие современные оптические технологии основаны на том, какотдельные фотоны взаимодействуют с атомами и частиц, где прогнозыКлассическая механика перестают быть полезным приближение реальности и поэтому наукаиз квантовой оптики необходимо понять и освоить эти явления. МатериалыНаука является также важные знания для оптической техники.Дизайн многих устройств, которые используют свет для просмотра или анализа объектов включает в себяОптическая инженерия. Просмотр таких инструментов, как бинокли, Телескопы, иМикроскопы использовать линзы и зеркала для увеличения изображения, в то время как корректирующие линзы дляочки и контактные линзы преломляют входящего света, чтобы компенсировать дефектывидение владельца. Таким образом их создание требует значительных научных знаний окак эти оптические компоненты будут влиять на входящий свет. Успешный оптический объективдизайн требует понимания, так как объектив состав, структура и формабудет влиять на функционирование оптического устройства и как объектив формы и материалыбудут влиять на такие факторы, как масса устройства, размер и распределение веса, а такжекак его способность работать в различных условиях. 48Конструкция устройств, называемых спектрометры не может быть сделано без оптическогоИнжиниринг. Спектрометр использует свойства входящих фотонов для обнаруженияИнформация о химическом составе или других признаков этого вопроса, светизлучаемый или взаимодействует с. Спектрометры существует в широком спектреразличные типы и имеют чрезвычайно важное значение для современной науки и промышленности, вприложения, начиная от определения состава минералов для контроля качествав металлообрабатывающей промышленности для изучения движения других галактик.Оптическая инженерия также имеет важное значение для волоконно оптической технологии, котораяпередает информацию через кабели, с помощью импульсов света вместо электричества.Оптические волокна являются гибкие материалы, которые могут быть использованы как волноводы, материалы,может определять направление света. Они направляют свет, как он путешествует, воспользовавшисьявление, называемое полное внутреннее отражение, которое держит свет направляется внизядро волокна. Конструкция оптических волокон требует понимания того, каксвет преломляется, как она движется через различные средства массовой информации, наряду с рефракционнойсвойства различных материалов. Волоконная оптика имеет важное значение для современной коммуникациитехнологии, такие как телефоны, высокоскоростной доступ в Интернет и кабельное телевидение, из-заих огромный потенциал.Конструкция лазеров, которые производят узкие лучи когерентного света, также полагаетсяна оптической техники. Лазеры работы энергетически захватывающий материал,называемый средний выигрыш, пока она не начнет выпускать энергию в форме фотонов.Разработка рабочего лазера включает знание как квантовых свойствсвет и из различных материалов, которые могут быть использованы в качестве получить средства массовой информации с целью созданияфотоны с качествами, необходимыми для предполагаемого использования лазера и как оптическиеоборудования, таких как линзы и зеркала могут сфокусировать свет. Лазерная технология является широкоиспользуется в современной жизни. Это основа для оптических дисков форматов мультимедиа, таких как компакт-диски иDVD-диски, технология обнаружения LIDAR (света обнаружения и диапазоне) и во многихпромышленного применения.
переводится, пожалуйста, подождите..
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..
Результаты (русский) 3:[копия]
Скопировано!
оптические - области исследование, в котором основное внимание уделяется применению оптики.оптические инженеров компонентов разработки оптических инструментов, таких, как линзы.микроскопы, телескопы, и другого оборудования, что использовать свойства света.другие устройства включать оптические датчики и лазеры, волоконно - оптических систем измерения,коммуникационных систем, систем (например, оптических дисков CD, DVD) и т.д.потому что оптических инженеров нужно проектировать и строить устройств, которые делают легких учто - то полезное, они должны понимать и применять наука оптика в основномподробно, с тем чтобы знать, что это физически невозможно достичь (физика ихимия).однако они также должны знать, что практически в плане имеющихсятехнологии, материалы, расходы, методов проектирования и т.д. как и в других областях инженерных,компьютеры важны для многих (возможно, большинство) оптические инженеров.они используютсяс документами для моделирования, в разработке, и для многих других приложений.47инженеры часто используют общие компьютерных инструментов, таких, как spreadsheets1и программированиеязыки, и они часто используют специальные оптические программного обеспеченияконкретно на их поле.оптические инженерных метрологии использует оптических методовизмерять микро - вибрации с документов, как лазер speckle interferometer2.4000 лет назад, есть некоторые признаки и свидетельства того, что в начале оптическихинженеры использовали оптической техники.люди, которые спроектированы и построены в stonehenge3и хеопса, используемых базовая оптическая инженерные принципы.эти структурыесть связь с земли и солнца.эти первые инженеры знали, что свет движется впрямые линии и понимает цикл сезона, который сделал эти структурыпо сравнению с календарем и компас.в 350 г. до н.э., платона и аристотеля спорилиточная природа света.платон, думал, что видение было достигнуто путем выполненияоптические лучи от глаз.аристотель считал, что зрение достигается, когда частицыот объекта, выбросы в ученика глаза.300 год до н. э., эвклид, который написал иизучал оптику и геометрия, написал книгу "оптика, которая в значительной степени способствовалиизучение науки оптики.оптические - инженерной дисциплины, что основное внимание уделяется разработкеоборудование и устройства, которые функционируют с помощью света.он основан на наукуоптика, области физики, изучающая свойства и поведение видимого света идва его ближайших соседей по электромагнитного спектра, инфракрасным и ультрафиолетовым.практика оптических - древний и использование зеркала, формы иотполированные кристаллы, или контейнеры, чистой воды для целей, таких, как увеличение илив солнечный свет для начала пожаров составляет более 2000 лет.в наше время этона местах важно очень широкий спектр технологий, в том числе оптических приборовтаких, как микроскопами и бинокль, лазеры, и многие широко используются электронные исредства связи.некоторые практические приложения оптики можно сделать на основе моделиэлектромагнитное излучение на основе классической физики.это потому, что прогнозысовременные квантовой механики значительно различаются между собой с классической механики только наатомной или элементарная масштаба или в крайне необычных условиях, таких, как nearabsoluteнулевой температуры.многие современные оптические технологии основаны на том, какиндивидуальных фотонов, взаимодействовать с атомами и частицы, где прогнозыклассическая механика, перестанет быть полезным приближение к реальности, и, таким образом, наукаквантовой оптики, необходимо, чтобы понять, и хозяин этих явлений.материалынаука имеет также важное значение знаний по оптической техники.дизайн многих устройств, использующих для просмотра и анализа объектов включает светоптической техники.просмотр документов, таких, как бинокли, телескопы, ииспользование линз и зеркал, микроскопы, для увеличения изображения, в то время как линзы дляочки и контактные линзы преломляют входящий свет компенсировать недостатки вего видение.таким образом, их создание требует немалых научных знанийкак эти оптических компонентов будет влиять на входящий свет.успешные оптические линзыконструкция требует понимания того, как объектив состав, структуру и формубудет затрагивать функционирование оптического устройства, и как объектив форму и материалыбудут влиять такие факторы, как устройство массой, размер, и распределение веса, а такжекак его способность действовать в различных условиях.48дизайн устройства под названием спектрометры нельзя сделать без оптическоготехники.спектрометр использует свойства поступающих фотонов для себяинформацию о химическом составе и других особенностей данного вопроса, что светбыл, излучаемый или взаимодействует с.- спектрометры, существуют в широкий кругразличные виды и очень важные для современной науки и промышленности,заявки от определение состава минеральных ресурсов для контроля качествав металлообрабатывающей промышленности для изучения предложения других галактик.оптические
переводится, пожалуйста, подождите..
 
Другие языки
Поддержка инструмент перевода: Клингонский (pIqaD), Определить язык, азербайджанский, албанский, амхарский, английский, арабский, армянский, африкаанс, баскский, белорусский, бенгальский, бирманский, болгарский, боснийский, валлийский, венгерский, вьетнамский, гавайский, галисийский, греческий, грузинский, гуджарати, датский, зулу, иврит, игбо, идиш, индонезийский, ирландский, исландский, испанский, итальянский, йоруба, казахский, каннада, каталанский, киргизский, китайский, китайский традиционный, корейский, корсиканский, креольский (Гаити), курманджи, кхмерский, кхоса, лаосский, латинский, латышский, литовский, люксембургский, македонский, малагасийский, малайский, малаялам, мальтийский, маори, маратхи, монгольский, немецкий, непальский, нидерландский, норвежский, ория, панджаби, персидский, польский, португальский, пушту, руанда, румынский, русский, самоанский, себуанский, сербский, сесото, сингальский, синдхи, словацкий, словенский, сомалийский, суахили, суданский, таджикский, тайский, тамильский, татарский, телугу, турецкий, туркменский, узбекский, уйгурский, украинский, урду, филиппинский, финский, французский, фризский, хауса, хинди, хмонг, хорватский, чева, чешский, шведский, шона, шотландский (гэльский), эсперанто, эстонский, яванский, японский, Язык перевода.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: