光学历史是什么,光的演变过程
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光的演变过程图片
光的演变过程如下:萌芽时期、几何光学时期、波动光学时期、量子光学时期、现代光学时期五大历史时期。
1.萌芽时期
牛顿对光的认识来自于长时间对光的观察和自省,甚至用木棍压迫眼球来获得色彩变化的感知。他用三棱镜制造出人工彩虹,比较准确地描绘了可见光的颜色分解,并就此发明了"光谱"一词。
2.几何光学时期
到了公元17世纪,能产生完全爆炸性反应的火星灯和石油灯问世,这个时代也是甲烷灯发明以及火柴制造出空气本身可燃的前奏。自此,火把和油灯的形式出现变化,也开始发出较长的光束,蒸汽机发明并不稳定,大大证明了光的有用性和重要性。
3.波动光学时期
到了19世纪,汽车发明、电能产生,电灯也随之问世,并取代煤油灯的地位,用于室内、路灯照明等领域,电光发射现象也被出现,此时也是玻璃作为容灯具和灯罩的运用率较高的时期,一些电子产品、收视机等也开始出现。
4.量子光学时期
到了20世纪初,发明家们开始专注于电光技术的研究,像灯泡、收视机和电视等已经开始普及使用,并深刻地改变人们的生活,发明了节能灯和激光,同时,光学技术更加精细,半导体材料中也出现了不同的发光材料,激光也被开发出来,开始应用在非常多方面,甚至还被用来制造世界上最小的集成电路。
5.现代光学时期
经过几百年的不断发展,光的技术正在使我们进行到一个全新的时代–光源科学技术的先进时代,随着技术的不断发展,我们将从灯泡时代到光纤传输,从简单的电路到高精度的光控制装置,从发光的灯泡包围到好莱坞的电子技术,将会发展出更多涵盖化学、物理、材料工程、生物工程等领域的全新应用来带给世界不同的可能性。
光学冷加工是什么
一、早期光学
1.古代光学:基本上停留在几何光学的研究和总结上。
公元前5世纪《墨经》、北宋时期沈括的《梦溪笔谈》都有记载。
古希腊欧几里德(Euclid,约公元前330-275) 研究光的反射。
托勒密 (C.Ptolemaeus,希,约公元100-170) 研究光的折射。
2.中世纪: 阿勒哈增(965-1038)( *** 人)著《光学》。
二、折射定律的建立
荷兰人斯涅耳最早提出折射定律,由法国数学家费马(1601-1665)提出费马原理,予以确定,使几何光学理论很快发展。
三、光学仪器的研制
1、1299年,发明了眼镜,意大利人阿玛蒂制造了眼镜。
2、1608年,荷兰人李普塞制成第一台望远镜,伽利略改进成放大32倍的望远镜。
3、几乎与望远镜同时,荷兰人发现制造了显微镜。
四、牛顿对光的色散的研究
1666-1704年间,牛顿用色散原理解释了天界神秘而瑰丽的彩虹。
光学技术装备发展的历史有哪些阶段
大陆各地研制的高低技术光学军用仪器可说数以干计,当中不乏精品。
只是当时的政治动乱,加上发展项目太多、资金不足、战略政策及方针未能有效配合,使中国军用光学设备在1960年中期放慢发展脚步,但仍偶有佳作,光是1970年装备陆军的主动红外线观察瞄准镜就有10多种,不过这类装备当时已开始被第一代微光夜视仪代替。
中国目前的夜视技术仍落后列强十于年,不过近10年来发展速度已经加快。
激光元器件的开发应用1960年世界上第一台红宝石激光器在美国诞生,翌年长光所就研制出在结构上更为先进的同类产品,当时有多个单位同时进行这项工作。
由于该项成果具有突破性,推广激光的文章令其更受注目,中国高层在衡量国内外技术进展后大受鼓舞,决心大力发展激光设备。
1965年西南技术物理研究所制成铝石榴石激光晶体,翌年制成YAG激光器,1972年高重复频率调QYAG激光器研制成功。
用于军用光纤通信的半导体激光器也在1960年中期开始研制,20年内中国先后研发出C02激光器、氩离子激光器、环形激光器、稳频激光器、远红外激光等,并于1970年中期开始量产于陆军武器测距、弹道测量、人造卫星测距、大气激光通信、光纤通信、海军武器测距、陆空军武器导引等方面的系统。
例如1974年北京工业学院等单位开始探索激光半主动导引技术,在1977年制成样机,目前空军已装备几种激光导引炸弹,主要用于强5攻击机。
激光导引反战车飞弹方案于1983年制定,目前第一代这类武器已初步具备量产能力,被称为闪电1号飞弹,第二代的同类飞弹也正在研制中。
另外,中国也与外国同时研制出调QYGA激光器,使其很早就实现了宝石轴承激光打孔,激光测距和激光通信也到较快发展。
供新装备使用的光纤数位资料汇流排已研制成功,可取代现役的1553B资料汇流排,至于战机上的光传操纵系统也完成了初步发展阶段。
光学简介ppt
目录 1 拼音 2 英文参考 3 光学的分类 4 光学的历史 5 光学的应用 1 拼音 guāng xué
2 英文参考
Optics
光学是研究光的本性、光的传播、发光机制、光与物质相互作用和成象等规律及其应用的学科,是物理学的一个重要领域。
光是电磁波。虽然可见光的波长范围在电磁波中只占很窄的一个波段,但是早在人们认识到光是电磁波以前,人们就对光进行了研究。
17世纪对光的本质提出了两种假说:一种假说认为光是由许多微粒组成的;另一种假说认为光是一种波动。19世纪在实验上确定了光有波的独具的干涉现象,以后的实验证明光是电磁波。20世纪初又发现光具有粒子性,人们在深入入研究微观世界后,才认识到光具有波粒二象性。
光可以为物质所发射、吸收、反射、折射和衍射。当所研究的物体或空间的大小远大于光波的波长时,光可以当作沿直线进行的光线来处理;但当研究深入到现象细节,其空间范围和光波波长差不多大小的时候,就必须要考虑光的波动性。而研究光和微观粒子的相互作用时,还要考虑光的粒子性。
3 光学的分类
主要分为几何光学、物理光学两大部分。适应不同研究对象和实际需要,还建立了许多分支学科,如光谱学、发光学、光度学、分子光学、晶体光学、大气光学、生理光学、应用光学等。
4 光学的历史
光学的历史悠久,公元前400多年的《墨经》中有八条关于光学的记载,叙述了影的定义和生成,光的直线传播性和针孔成象,是世界上最早的光学知识。近代以来,光学建立起系统的理论体系,研究并发展了傅里叶光学、全息术、激光等新的光学理论,成为现代物理学和现代科学技术前沿的重要组成部分。
5 光学的应用
光学的成就在精密计量、遥感、通信、全息术、材料加工等方面有广泛的应用。在医疗上,红外、紫外、激光等光学理论和技术已得到日益广泛的应用。
光学方法是研究大至天体、小至微生物以至分子、原子结构的非常有效的方法。利用光的干涉效应可以进行非常精密的测量。物质所放出来的光携带着关于物质内部结构的重要信息,例如:原子所放出来原子光谱的就和原子结构密切相关。
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