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 interferometer.
4,000 years ago there were some signs and indications that early optical
engineers used optical applications. People who designed and built the Stonehenge
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
0/5000
Источник: -
Цель: -
Результаты (русский) 1: [копия]
Скопировано!
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 opticcommunication systems, optical disc systems (e.g. CD, DVD), etc.Because optical engineers want to design and build devices that make light dosomething useful, they must understand and apply the science of optics in substantialdetail, in order to know what is physically possible to achieve (physics andchemistry). However, they also must know what is practical in terms of availabletechnology, materials, costs, design methods, etc. As with other fields of engineering,computers are important to many (perhaps most) optical engineers. They are usedwith instruments, for simulation, in design, and for many other applications.47Engineers often use general computer tools such as spreadsheets1 and programminglanguages, and they make frequent use of specialized optical software designedspecifically for their field. Optical engineering metrology uses optical methods tomeasure micro-vibrations with instruments like the laser speckle interferometer.4,000 years ago there were some signs and indications that early opticalengineers used optical applications. People who designed and built the Stonehengeand Pyramid of Cheops used basic optical engineering principles. These structureshad a connection with the earth and sun. These early engineers knew light travels instraight lines and understood the cycle of the seasons, which made these structuresrelative to the calendar and the compass. In 350 BC, Plato and Aristotle argued aboutthe accurate nature of light. Plato thought vision was achieved by the discharge ofoptical beams from the eyes. Aristotle believed vision is accomplished when particlesfrom the object releases into the pupil of the eye. In 300 BC, Euclid, who wrote andstudied optics and geometry, wrote the book Optics, which heavily contributed to thestudy of the science of optics.Optical engineering is the engineering discipline that focuses on the design ofequipment and devices that function by using light. It is based on the science ofoptics, a field of physics that studies the properties and behaviors of visible light andits two nearest neighbors on the electromagnetic spectrum, infrared and ultraviolet.The practice of optical engineering is ancient, and the use of mirrors, shaped andpolished crystals, or containers of clear water for purposes such as magnification orfocusing sunlight to start fires is more than 2,000 years old. In modern times, thisfield is important to a very wide array of technologies, including optical instrumentssuch as microscopes and binoculars, lasers, and many commonly used electronic andcommunication devices.Some practical applications of optics can be done using a model ofelectromagnetic radiation based on classical physics. This is because the predictionsof modern quantum mechanics diverge noticeably from classical mechanics only atthe atomic or subatomic scale or under extremely unusual conditions such as nearabsolute zero temperatures. Many modern optical technologies are based on howindividual photons interact with atoms and particles, where the predictions ofclassical mechanics cease to be a useful approximation of reality, and so the scienceof quantum optics is necessary to understand and master these phenomena. Materialsscience is also important knowledge for optical engineering.The design of many devices that use light to view or analyze objects involvesoptical engineering. Viewing instruments such as binoculars, telescopes, andmicroscopes use lenses and mirrors to magnify images, while corrective lenses foreyeglasses and contact lenses refract incoming light to compensate for defects in thewearer's vision. Thus, their creation demands considerable scientific knowledge ofhow these optical components will affect incoming light. Successful optical lensdesign requires understanding of both how a lens composition, structure, and shapewill affect the functioning of an optical device, and how a lens shape and materialswill affect factors such as the device's mass, size, and distribution of weight, as wellas its ability to operate in different conditions.48The design of devices called spectrometers cannot be done without opticalengineering. A spectrometer uses the properties of incoming photons to discoverinformation about the chemical composition or other traits of the matter that the lighthas been emitted by or interacted with. Spectrometers exist in a wide array ofdifferent types and are enormously important to modern science and industry, inapplications ranging from identifying the composition of minerals to quality controlin the metalworking
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 интерферометра.
4000 лет назад появились некоторые признаки и признаки того, что ранние оптические
инженеры использовали оптические приложения. Люди , которые спроектировали и построили Стоунхендж
и пирамида Хеопса использовали 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 металлообработке
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 spreadsheets1 и 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 интерферометра.4000 лет назад, есть некоторые признаки и свидетельства того, что в начале оптическихинженеры использовали оптической техники.люди, которые спроектирован и построен стоунхенджи 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 nearabsolute нулевой 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:
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 ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: