光波 编辑
光通常指的是人眼可以见到的电磁波视知觉就是对于可见光的知觉。可见光只是电磁波谱上的某一段频谱,一般是定义为波长介于400至700奈米之间的电磁波,也就是波长比紫外线长,比红外线短的电磁波。有些资料来源定义的可见光的波长范围也有不同,较窄的有介于420至680nm,较宽的有介于380至800nm。在电磁波中,电场与磁场互相垂直。
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拉曼散射,也称拉曼效应,为一种光子的非弹性散射现象,1928年由印度物理学家钱德拉塞卡拉·拉曼发现,指光波在被散射后频率发生变化的现象。
论物理力线》是詹姆斯·马克士威于1861年发表的一篇论文。在这篇论文里,他阐述了可以比拟各种电磁现象的“分子涡流理论”,和电位移的概念,又论定光波为电磁波。马克士威又将各种描述电磁现象的定律整合为马克士威方程组。
在光学中,色散是光波的相速度随着频率而改变的现象。我们将拥有这种特性的介质称为色散介质。
光学仪器可以是处理光波以增强图像的观赏;或是分析光波,已确定若干或某一种特征与属性。
当传播中的辐射,像光波、音波、电磁波、或粒子,在通过局部性的位势时,由于受到位势的作用,必须改变其直线轨迹,这物理过程,称为散射。这局部性位势称为散射体,或散射中心。局部性位势各式各样的种类,无法尽列;例如,粒子、气泡、液珠、液体密度涨落、晶体缺陷、粗糙表面等等。在传播的波动或移动的粒子的路径中,这些特别的局部性位势所造成的效应,都可以放在散射理论的框架里来描述。
物理光学,又称波动光学是光学的一个分支,研究的是关于干涉、衍射、偏振与其它在几何光学里射线近似不成立的种种现象。假设光波的波长超小于仪器的尺寸,能取波长趋向于零的极限为近似,则可以使用几何光学的方法来解析问题;对于小尺寸仪器,必须假设光波具有有限波长,改使用物理光学的方法来解析问题。
全息摄影,又称,是一种记录被摄物体反射光波中全部讯息的照相技术,而物体反射或者透射的光线可以透过记录胶片完全重建,仿佛物体就在那里一样。透过不同的方位和角度观察照片,可以看到被拍摄的物体的不同的角度,因此记录得到的像可以使人产生立体视觉。
在物理学,法拉第效应是一种磁光效应,是在介质内光波与磁场的一种相互作用。法拉第效应会造成偏振平面的旋转,这旋转与磁场朝着光波传播方向的分量呈线性正比关系。
全息摄影,又称,是一种记录被摄物体反射光波中全部讯息的照相技术,而物体反射或者透射的光线可以透过记录胶片完全重建,仿佛物体就在那里一样。透过不同的方位和角度观察照片,可以看到被拍摄的物体的不同的角度,因此记录得到的像可以使人产生立体视觉。
全息摄影,又称,是一种记录被摄物体反射光波中全部讯息的照相技术,而物体反射或者透射的光线可以透过记录胶片完全重建,仿佛物体就在那里一样。透过不同的方位和角度观察照片,可以看到被拍摄的物体的不同的角度,因此记录得到的像可以使人产生立体视觉。