Sepanta Laser Spadan

Sepanta Laser Spadan

شرکت سپنتا لیزر اسپادان سهامی خاص
Sepanta Laser Spadan

Sepanta Laser Spadan

شرکت سپنتا لیزر اسپادان سهامی خاص

الکترونیک نوری

الکترونیک نوری

فتودیودها و تشخیص نوری، فتومتری و رادیومتری، اپتیک هندسی، تئوری لنز، سیستم تصویربرداری، انتشار امواج EM، موجبرها و فیبرهای نوری، ساختارهای پیوند ناهمگون، نظریه لیزر، لیزرهای نیمه هادی، و سیستم انتقال نوری.

اپتیک هندسی

4 اپتیک هندسی I 187


4.1 مقدمه 187


4.2 انعکاس و شکست در سطوح کروی 188


4.3 انعکاس و شکست در یک سطح کروی 196


4.3.1 سطوح بازتابی کروی 197


4.3.2 سطوح شکست کروی 201


4.3.3 قراردادهای علامت و نمودارهای پرتو 206


4.4 ترکیب لنز 212


4.4.1 لنزهای نازک در ترکیب نزدیک 214


4.5 ابزارهای نوری 215


4.5.1 دوربین 215


4.5.2 چشم 217


4.5.3 ذره بین 218


4.5.4 میکروسکوپ مرکب 220


4.5.5 تلسکوپ 223


4.5.6 دانش آموز خروجی 224


4.6 فیبرهای نوری 227

آزمایشگاه اپتیک

فهرست مطالب

1. مقدمه: سیستم های نوری متمرکز

2. تلسکوپ و دوربین دوچشمی

3. چشمی، چشم و رنگ

4. دوربین و لنز دوربین

5. دوربین CCD علمی

6. طیف سنجی

7. تداخل سنج ها و کاربرد آنها

8. جلوه های الکترواپتیکی و کاربرد آنها

9. میکروسکوپ و پروژکتور

10. سیدرواستات ها و کولوستات ها

11. تشخیص و اندازه گیری تابش

12. موارد کاربردی


مقدمه ای بر اپتیک آزمایشگاهی عملی



این کتاب برای دانشجویانی که دروس آزمایشگاهی اپتیک تجربی را می گذرانند، خوانندگان را با ابزارهای نوری و کاربردهای آنها آشنا می کند. این کتاب عملکرد اساسی عدسی‌ها، آینه‌ها، تلسکوپ‌ها را در آزمایشگاه و در شرایط صحرایی، نحوه استفاده از ابزارهای اپتیکی تا حداکثر پتانسیل خود و نحوه نگهداری آنها را در حالت کار توضیح می‌دهد. این گزارش قوانین اپتیک هندسی را ارائه می دهد که بر طراحی، چیدمان و کار ابزارهای نوری حاکم است. این کتاب برهمکنش‌های نور پلاریزه شده با ماده و ابزارها و دستگاه‌های حاصل از آن را توصیف می‌کند و در مورد انتخاب طیف‌سنج‌ها و آشکارسازها برای مناطق طیفی مختلف، با توجه ویژه به دوربین‌های CCD بحث می‌کند. تأکید در کل بر توصیف است، با دقت ریاضی محدود به ضمیمه ها، که ماتریس انتقال پرتو را توضیح می دهد و نظریه Seidel را در مورد انحرافات نوری ترسیم می کند. ضمیمه ها همچنین روش های فوریه در اپتیک و تبدیل فوریه طیف سنجی فروسرخ را معرفی می کنند.


اصول زیربنای ابزارهای نوری که معمولاً در تحقیقات و تجزیه و تحلیل علمی مورد استفاده قرار می‌گیرند را توضیح می‌دهد، دانش‌آموزان را برای ابزارها و آزمایش‌هایی که در آزمایشگاه ملاقات می‌کنند آماده می‌کند.

در مورد استفاده و مراقبت صحیح از ابزار و دستگاه های نوری دستورالعمل ها و توصیه هایی ارائه می کند

روش ها و کاربردهای ارائه شده توسط دستگاه های نوری در تحقیقات علمی را نشان می دهد

تدریس فیزیک با شکوفه ساتری

نور در ابتدا به عنوان پدیده ای شناخته می شد که می تواند توسط چشمان انسان درک شود - برای مدت طولانی بدون هیچ گونه درکی از منشاء فیزیکی آن. در تاریخ اولیه علم، توصیف نور به عنوان جریانی از ذرات ریز رایج بود که به نظر می رسید با اپتیک هندسی سازگار است. با این حال، شواهد فزاینده‌ای برای ماهیت موجی نور جمع‌آوری شد که منجر به نظریه موج کریستیان هویگنس شد که در سال 1690 منتشر شد، به عنوان پایه‌ای اپتیک موج. آزمایش‌های سیستماتیک بیشتر، به‌ویژه مشاهده به اصطلاح نقطه آراگو توسط دومینیک-فرانسوا-ژان آراگو، در نهایت به پذیرش عمومی اپتیک موج به عنوان توصیف مناسب نور منجر شد. در دهه 1860، امواج نوری توسط جیمز کلرک ماکسول با امواج الکترومغناطیسی شناسایی شد که ماهیت موج را بیشتر تایید کرد. در کمال تعجب جامعه علمی، شواهد جدید قابل توجهی برای ماهیت ذرات در اوایل قرن بیستم توسط آلبرت اینشتین پیدا شد. نظریه کوانتومی سرانجام برای به دست آوردن یک توصیف جامع، که هم ماهیت موجی و هم ذره ای نور را در بر می گرفت، توسعه یافت. بنابراین اکنون نور به عنوان تابش الکترومغناطیسی شناخته می شود - در بیشتر موارد با تئوری کلاسیک توصیف می شود، اما در صورت لزوم به اپتیک کوانتومی (کاربرد نظریه کوانتومی در اپتیک) اشاره می شود.