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ひかり

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见光谱只占有せんゆう宽广てき电磁てきいちしょう部分ぶぶん
こう波長はちょうてきげきこう

ひかり通常つうじょうゆびてき人類じんるい眼睛がんせい以見いたてき電磁波でんじはこう),知覺ちかく就是たい於可こうてき知覺ちかく[1]こうただこれ電磁波でんじはうえてきぼういちだんしき一般いっぱん定義ていぎため波長はちょうかい於400いたり700纳米(nm)あいだてき電磁波でんじはそく波長はちょう紫外線しがいせんちょうべに外線がいせんたんてき電磁波でんじは[2][3]ゆう資料しりょうらいみなもと定義ていぎてきこうてき波長はちょう範圍はんい也有やゆう不同ふどう,較窄てきゆうかい於420いたり680nm[4][5],較寬てきゆうかい於380いたり800nm[6][7]ざい電磁波でんじはちゅう電場でんじょうあずか磁場じば互相垂直すいちょく

而有些非光也みつや以被しょうためこう,如むらさきがいこう[8]べにがいこう[9]Xひかり[10]

ひかりいち种电磁波,ひかりざい楊氏そうぬい實驗じっけんちゅう體現たいげんにょう射的しゃてき特性とくせいざいひかりでんこうおうなかひかりゆかり光子こうしてき基本きほん粒子りゅうし組成そせいてき粒子りゅうしりゅうよしためこうどう具有ぐゆう粒子りゅうしせいあずかなみせい所以ゆえん说光具有ぐゆうなみつぶぞうせい”。

研究けんきゅう历史

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ひかりてき本性ほんしょう问题很早就引おこりりょうじん们的关注。

印度いんどきょう佛教ぶっきょうてき

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はやざいおおやけもとまえ6いたり5せい纪的印度いんどかず论派(Samkhya)胜论(Vaisheshika)てき学者がくしゃやめ形成けいせいりょうこうてき论。かず论派认为こう组成まん物的ぶってきほろ尘(tanmatra,そくただ”——あじいろさわこえいち。这五种元素的粒子性并没有被特别说明,并且乎是さく为连续状态来理解りかいてき

另一种观点来自胜论派,提出ていしゅつりょう一种原子理论,认为物理ぶつり世界せかいゆかり原子げんしてき以太、时间そら间所构成。さい基本きほんてき原子げんしぶん别是(prthivı),みず(pani),(agni)そら(vayu),这里てき意思いし通常つうじょう义上てき这几种物质并不等ふとう价。这些原子げんし结合形成けいせいそう原子げんし分子ぶんししかきさき进一步结合以形成更大的分子。这些实物原子げんし视作运动てき,这种运动乎还理解りかい为非まどか时性てき们认为光线是高速こうそくてき(tejas)原子げんしりゅうとう原子げんし以不どう速度そくど运动、以不どう形式けいしき组合时,ひかり粒子りゅうし以展现不同ふどうてきとくせいざいおおやけもとまえいちせい纪左みぎてき《毗濕やつ往世しょ》(Vishnu Purana)うら,阳光被こうひしょう为“ふとし阳的なな辉线”。

印度いんどふつ教徒きょうとせい纪的陈那菩萨(Dignāga)ななせい纪的ほうしょう(Dharmakirti),发展りょう一种原子论哲学,认为组成现实世界せかいてき原子げんし实体其实こうあるのう量的りょうてきまどか间流动。光被こうひ认为のうりょうとうどうてき原子げんし整体せいたい,类似于现だい光子こうし概念がいねんただし们把所有しょゆうぶつ质都一概视作由这些光能粒子所构成。

まれ腊和泛希腊时てき

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進入しんにゅうせつ

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ひかりいちしゅ粒子りゅうし進入しんにゅういた眼球がんきゅう便びんのういた

發射はっしゃせつ

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ざいおおやけもとまえ5せい纪,おんつちかえかつ(Empedocles)提出ていしゅつかり设,认为万物ばんぶつよしそら气、みずよん元素げんそ构成。しょう信人のぶと类的眼睛がんせい阿佛あぶつらく狄忒(Aphrodite)以这よん元素げんそしょづくり,并且阿佛あぶつらく狄忒ざいひと眼中がんちゅうもええん,从而あきらあきら外物がいぶつ形成けいせい视觉。ただし如果这样,无论昼夜ちゅうやじん该有同等どうとう视力。对于这个问题,おんつちかえかつ假想かそうりょう一种太阳光线和视线互感的机制来加以解释。

ざいおおやけもとまえ300ねん左右さゆうおう几里とくざい著作ちょさく光学こうがく》(Optica)ちゅううつしいたりょう对光せい质的研究けんきゅうおう几里とく设想こう线笔ちょく传播,并用数学すうがく方法ほうほう研究けんきゅう并阐じゅつりょう反射はんしゃ定律ていりつ质疑视觉产生于眼睛がんせいない发光てき观点,いん为它不能ふのうかい释为什么ざいよるばん眨一下眼睛后还能立刻看到星星,じょ眼睛がんせい发出てきひかり以极そく传播。

ざいおおやけもとまえ55ねん,罗马じん卢克莱修はた早期そうきまれ原子げんしものてき观点进いちさくりょう发扬,そく使つかい和之かずゆききさきてき粒子りゅうし论相近似きんじ,卢克莱修てき论在とう时并ぼつゆう广泛接受せつじゅうつしどう:“ふとし阳的光和こうわ热都よし微小びしょう原子げんし组成,发射きさきしょうぼつゆう损耗穿ほじ过空气介质背离光げんぜん进”(《关于宇宙うちゅうてきほん质》)。

物理ぶつり学理がくり

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勒内·ふえ卡尔(1596–1650)认为こう发光物的ぶってきいち种机械属せい,这不どううみ什木(Ibn al-Haytham)とく(Witelo)てきかたち态”说,也不どう罗吉尔·つちかえかく罗斯たい斯特(Grosseteste)开普勒てき“种类”说。ざい1637ねん发表てきひかりおりしゃ论中,类比ごえなみてき传播ぎょう为,错误とくりょう光速こうそく传播かい密度みつどなりせいてき结论。虽然ふえ卡尔ざいしょう对速じょう判断はんだん错误,ただしせい确地かり设了こうてき波状はじょうせい质,还成功せいこうよう不同ふどうかい质下光速こうそくてき异解释了おりしゃ现象。虽然ふえ卡尔并不だい一个尝试用机械分析解释光的人,ただしあかり确坚こう仅是发光たい传播かい质的つくえ械波せい质,而因此使てき论被视作现代物理ぶつり光学こうがくてき起点きてん

なみつぶそう

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ざい1666ねんうしひたぶる發現はつげんりょうこうてきいろ現象げんしょう

ざい1678ねんめぐみさら提出ていしゅつこういち种波动。

ざい1690ねんめぐみさら斯發ひょうりょうひかりろん》,提出ていしゅつりょうめぐみさら原理げんりただしざい當時とうじいた两列しょう光源こうげん很不容易ようい所以ゆえん动说很长时间ないぼつゆう认可证明。

ざい1704ねんうしひたぶる發表はっぴょうりょう光學こうがく》,說明せつめいこうせつ以太ちゅう傳播でんぱてき振動しんどうとうちゅう說明せつめいいんためこう粒子りゅうし所以ゆえんこう反射はんしゃ,而粒子りゅうしざいそら中和ちゅうわ水中すいちゅう也有やゆう不同ふどうてき速度そくど所以ゆえんこう以折,這讓一舉成為了光粒學的代表人物。

1803ねん,28嵗的英国えいこく物理ぶつりがくたく马斯·杨くびさきよう濾波へんはたひかりぶんためいちしゅ單色たんしょくこうさいしょうこう通過つうかたんぬえこう擴散かくさん,這樣便びん可用かようそうぬえ確保かくほゆう兩個りゃんこ同相どうしょうしきりつてきなみげんざい實驗じっけんちゅうひかり出現しゅつげんりょうてき干涉かんしょう現象げんしょうさらうつしりょうしょ反對はんたいうしとみてきなみつぶせつただし很可惜,とう時人じじん們都普遍ふへん支持しじうしとみ所以ゆえんしょただうり出來でき一本いっぽんてき波動はどうせつ理論りろんあずか當時とうじよし大名だいみょうかなえかなえてきうし頓所とんしょ支持しじてきなみつぶせつしょう實在じつざいだいみこしょうみこざい此之後便こうびん學習がくしゅうげん

1817ねん支持しじこうつぶがくてき學者がくしゃ聯合れんごうほうこく科學かがくいん舉辦一場いちじょうさい目的もくてきためりょう研究けんきゅう反對はんたいこう波動はどう。29嵗的菲尼なんじ提出ていしゅついちしゅ計算けいさん方法ほうほうみとめためこういちしゅとまりまつ一名支持波粒學法國數學家,通過つうかいち計算けいさん發現はつげんわかざい光源こうげん前面ぜんめんいち圓形えんけいてき障礙しょうがいぶつざい波動はどうがく這個理論りろんちゅう中間ちゅうかんおう出現しゅつげんいち光點こうてんただしざいてき實驗じっけんちゅう卻無ほう出現しゅつげん光點こうてん經過けいか爭論そうろん科學かがく重複じゅうふく做多いち實驗じっけん最後さいご發現はつげんりょう中間なかまゆう光點こうてん,這個發現はつげん也被たたえためとまりまつあきらまだら

ひかり微粒びりゅう

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ほうこく数学すうがくかわほこり尔·とぎくわ(Pierre Gassendi)提出ていしゅつりょうてきひかり粒子りゅうしかり设,てき这一假设在他死后发表,并且ざいもぐさ薩克·うしとみ早年そうねん引起りょうてき兴趣。うし顿本じん倾向于笛卡尔てき空理くうり(plenum)。ざい1675ねんてきかい释光属性ぞくせいてきかり说》(An Hypothesis explaining the Properties of Light)ちゅうひっさげいたひかりよし光源こうげんこう四面八方发射的微粒组成。うし顿反对光动说てきいち理由りゆうなみかい绕开障碍しょうがいぶつ,而光却是ちょく线传播的。ただし对于かくさと马尔すすむ(Francesco Grimaldi)观察到てき衍射现象,うし顿甚いたり也稍さく妥协,かい释为こう粒子りゅうし移動いどう於以たいしょ产生てき局部きょくぶ造成ぞうせい

うしてき论和こうてき反射はんしゃ现象しょう吻合ふんごうただし对于おりしゃ现象,うし顿错误地认为いん为进にゅう高密度こうみつどかい质时しょ受引りょくさら大使たいしこう加速かそく形成けいせいてきうし顿在1704ねん发表りょう集大成しゅうたいせいてき光学こうがくいちさくうし顿本人的じんてき权威使こうてき粒子りゅうし论在18せい纪甚嚣尘じょうただしかわほこり尔-西にしこうむ·ひしげひろしひしげ(Laplace)はん驳说,人的じんてき密度みつどすんでしか这么だいこう几乎不可能ふかのう逃脱人的じんてき引力いんりょくりょうよう现在てき说法,にんはたなり为一个黑ほら

光波こうは动说

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ざい1660年代ねんだい罗伯とく·えびすかつ发表りょうてき光波こうは动说。かつさと斯蒂やす·めぐみさらざい1678ねんとくりょう自己じこてきなみ动学说,并在1690ねん发表ざいてきひかりてき专著》(Treatise on light)うら认为こう线在一个名为发光以太(Luminiferous ether)てきかい质中以波てき形式けいしきよんしゃ,并且よし于波并不受重力じゅうりょくかげ响,かり设光かいざい进入高密度こうみつどかい质时减速。光波こうは动说预言りょう1800ねんたく马斯·杨发现てき干涉かんしょう现象以及こうてきへんせい。杨用衍射实验てん现了こうてきなみ动性とくせい,还提出ていしゅつ颜色よし光波こうは长不同所どうしょ致,よう眼睛がんせいてき三色受体解释了色觉原理。

萊昂哈德·おうひしげ也是光波こうは动说てき支持しじしゃいちざい光和こうわ色彩しきさいてきしん论》(Nova theoria lucis et colorum)ちゅう阐述りょうてき这一观点,认为论更容易よういかい释衍しゃ现象。

これきさきおく斯丁·菲涅みみ独立どくりつ完成かんせいりょうてきなみ动理论的建立こんりゅう,并于1817ねんじょう递给ほうこく科学かがくいん西にし莫恩·はくまつかんぜんりょう菲涅みみてき数学すうがく证明,给了こう粒子りゅうし说致いのちいち击。ざい1821ねん,菲涅みみ使用しよう数学すうがく方法ほうほう使こうてきへんざいなみ动理论上いたりょうただいちかい释。

ただしなみ动理论的じゃく点在てんざい于,,类似于声,传播需要じゅようかい质。虽然曾有过发こう以太てき假想かそうただし这也いん为19せい迈克みみ孙-莫雷实验おちいにゅうりょう强烈きょうれつてき质疑。

うし顿推测光そくざい高密度こうみつど变高(而實ぎわ光速こうそくざい高密度こうみつどかいしつへんひく),[11]:18-19めぐみさら斯和其他人たにん觉得せい相反あいはんただしとう时并ぼつゆうじゅん确测りょう光速こうそくてき条件じょうけん。1802ねんたく斯·楊實驗じっけん發現はつげんとう光波こうはしたがえ較低密度みつどかいしつ移動いどう進入しんにゅう較高密度みつどかい质之光波こうはてき波長はちょうかいへんたんいん此推ろん光波こうはてき運動うんどう速度そくどかいくだてい[12]。1850ねん莱昂·でんてき实验いたりょう和波わなみ动理论同样的结果。

电磁

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1845ねん迈克尔·ほうひしげだい发现とうへんひかり穿ほじ过施りょう磁场てき透明とうめいかい质时,かい发生へん旋转。这后しょうほうひしげだいこう应,它首发现りょう光和こうわ电磁てき关系。ざい1846ねん推测こう可能かのう沿磁场线衍生てきぼう种形しきてき扰动。つぎねんほうひしげだい提出ていしゅつこう一种高频电磁振动,需要じゅようかい质也のう衍生。

ほうひしげだいてき研究けんきゅう启发りょう詹姆斯·うまかつたけし研究けんきゅう电磁辐射和光わこうむぎかつ斯韦发现自生じせい电磁なみかい以恒てい速度そくど传播,而且这个速度そくど恰好かっこうとう于光そくせい从这いちてん发,むぎかつ斯韦とくりょうこう一种电磁波的结论。20多年たねんきさき,赫兹よう实验证实りょう电磁てき存在そんざい,测得电磁てき传播速度そくどてき确与光速こうそくしょうどうどう时电磁波也能够产せい反射はんしゃおり干涉かんしょう、衍射、へんとう现象,从实验中证明りょうこういち种电磁波。

粒子りゅうし论的新生しんせい

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なみ动理论几乎在所有しょゆう光学こうがく电磁がくてき现象ちゅういたりょう验证,这是19せい纪物理学りがくてきいち个重だい成果せいかただしいた19せい纪末ゆう一些实验现象要不是無法解释,就是違反いはん當時とうじ论,其中一个争议即為ひかり电效应。实验すうすえてき结果指出さしで放出ほうしゅつてき电子のうりょうあずかひかり线的频率なりせい,而非强度きょうどさら特別とくべつてきとう光線こうせんしょう于某いち最小さいしょう频率きさき,无论さいだい强度きょうどかい产生かん应电りゅう,这现ぞう乎是違反いはんりょう论。許多きょた年来ねんらい物理ぶつりがく们尝试寻找答あん无功而返,ちょくいた1905ねん爱因斯坦粒子りゅうし论重かい历史舞台ぶたいよし于太てき实验现象为波动理论佐证,使つかいとく爱因斯坦てきそうほうざいとう时的物理ぶつり学界がっかい受到りょうきょだい质疑。しか而爱いん斯坦对光电效应的かい释最终得いたりょう认同,并开启了なみつぶぞうせい量子力学りょうしりきがく两扇だい门。

特性とくせい

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反射はんしゃ
おりしゃ
ひかり纖束

ひかりのうりょうてきいち传播方式ほうしき光源こうげん所以ゆえん发出こういん束縛そくばく於光げん原子げんしうらてき電子でんしてき运动。ゆうさん种方しき热运动跃迁辐射受激辐射前者ぜんしゃ生活せいかつちゅうさいつね见的,电灯きさきしゃ应用于げきこう

另外,光波こうは本身ほんみ就是从原子げんし分子ぶんしない辐射てきだか电磁场いん此光以通过加そく带电粒子りゅうし产生。如どう辐射ひかり轫致辐射きり伦科おっと辐射自由じゆう电子げきこうひとし[13]なみ动光がくあずか线性光学こうがくはた发光原子げんし内部ないぶいん吸收きゅうしゅう外界がいかいのうりょう而导致其电偶极矩发生周期しゅうき变化てき结果。几何光学こうがくなみ动光がく线性光学こうがくあずかどう辐射こうとう论完ぜん以用经典电动力学りきがくなか电磁场理论まとしょう内容ないようらいかい释。

ちょく进性

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ひかり沿直线传播,简言ひかりちょく线运ぎょうてき,也不需要じゅようにんなんかい质,ただしざい其他物体ぶったいてき重力じゅうりょくてき影響えいきょうひかりてき传播みちかい发生へんおりさい显著てき就是くろほらてきかげ响(まいり引力いんりょくとおる

反射はんしゃ

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光線こうせんぐう另一かいしつ反射はんしゃてき情況じょうきょうゆび入射にゅうしゃこうはんかいげんかいしつてきじょうがた反射はんしゃ定律ていりつ以下いかれつさん原則げんそくらい說明せつめい

  1. 反射はんしゃせん入射にゅうしゃせんあずか法線ほうせんざい同一どういつ平面へいめんじょう
  2. 反射はんしゃせんあずか入射にゅうしゃせんざい法線ほうせんてき兩側りょうがわ
  3. 反射はんしゃかくとう入射にゅうしゃかく

おりしゃ

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ひかり从不どう密度みつどてきかい质穿过时发生てきへんおり现象为おりしゃ不同ふどうかい质可以出現しゅつげん不同ふどうてきおりしゃかくゆかり該介しつてきおりしゃりつ らい決定けっていなみ遵從斯涅なんじ定律ていりつ

光速こうそくざい不同ふどうかいしつちゅうまたかい轉變てんぺん

とう ときおり射光しゃこう沿着かいめん運行うんこう,這時 たたえため臨界りんかいかく とう とき入射にゅうしゃこうそく完全かんぜん反射はんしゃかいはらかいしつしょうためぜん反射はんしゃ

ぜん反射はんしゃ

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ぜん反射はんしゃこうおり射的しゃてきいち特殊とくしゅ情況じょうきょうとうひかり线由密度みつど较高てきひかりみつかい质到密度みつど较低てきひかり疏)かい质且入射にゅうしゃかくだい于临かい时,そく のりただゆう反射はんしゃ光線こうせんぼつゆうおり射光しゃこう线,這現象げんしょうためぜん反射はんしゃ,而在現實げんじつ生活せいかつちゅうひかりさかな眼鏡めがねあたま便びんぜん內反射的しゃてきさい好例こうれい

ひかり可逆かぎゃく原理げんり

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ざい干涉かんしょうあずかにょうゆるがせりゃくてき情況じょうきょうちゅう入射にゅうしゃ光線こうせんあずか反射はんしゃ光線こうせんてき交换せい。就是ざいいちじょうこうみちてき終點しゅうてん發出はっしゅつはん方向ほうこうてきひかり,此光沿原みちかいいたげんてき起點きてんざいかい质分界面かいめん处应ようひかりてき可逆かぎゃくせい导出关于反射はんしゃりつおりしゃりつてき斯托かつ关系。

干涉かんしょう

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干涉かんしょう现象てきいち种特せい,如牛ひたぶるたまきざいそうぬい實驗じっけんちゅうわが們可以看いたどうひかりくらじょうもんざい投射とうしゃへいじょう,其中こうじょうもん代表だいひょう該處發生はっせいしょうちょう干涉かんしょう暗部あんぶそく代表だいひょう該處發生はっせいしょうしょう干涉かんしょう,其中D(slit-screen separationよう較a(slit separation)だい很多。根據こんきょ這公しきわが們可代入だいにゅう不同ふどうてきすう值去計算けいさん波長はちょうとうすう值。

衍射(にょうしゃ

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にょうしゃ现象也是てきいち种特せいこうざい通過つうか闊度あずか其波ちょう相當そうとうてきあなあるぬいしょ發生はっせいてき現象げんしょうざいたんぬい實驗じっけんちゅうわが們可以看こうかい持續じぞくばららいてき直線ちょくせんみち,而是さく扇形せんけい發散はっさんじょう根據こんきょわが們可以根據こんきょ公式こうしきけい算出さんしゅつ其第いちだい二等等光部條紋是發生在哪個角度。另外,わが們可以知どうとう波長はちょうえつちょう,其衍しゃ程度ていどえつだい

ひかり电效应

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一種光游離作用(光子こうしはた電子でんし撞出原子げんし使つかいゆうはなれてき過程かてい),さい常見つねみてき應用おうよう以光たば完成かんせい電流でんりゅう通路つうろてきでん系統けいとう

傳播でんぱ速度そくど

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ざい真空しんくうちゅうひかりてき傳播でんぱ速度そくどため 299,792,458 m/s(じゅんかく),いち常數じょうすう,以符ごう 代表だいひょう,也是訊息傳播でんぱ速度そくどてき上限じょうげんよし光子こうしてき静止せいし質量しつりょうため0,いん此理ろんじょうなみぼつゆうにんなん物質ぶっしつてき速度そくどのう超過ちょうか光速こうそく

光源こうげん

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せいざい发光てき物体ぶったいさけべ做光げん,而「せいざい」這個條件じょうけん必須ひっす具備ぐび光源こうげん以是天然てんねんてきある人造じんぞうてき

ひかり

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ざいひかりてき产生过程ちゅういん为跃迁能级的不同ふどう,释放出ほうしゅつ不同ふどう频率てき光子こうし爱因斯坦のうりょうかたほど)。而不どう频率てきひかりかいゆう不同ふどうてき颜色。见光范围ない为赤だいだい绿蓝靛紫。白光はっこう所有しょゆう这些こう谱的综合。如果よう棱镜おりしゃ白光はっこう,就能够观察到上述じょうじゅつ见光こう谱。
すんで复色こう(如白こういろけい统(如棱镜ぶん类后,按波长的大小だいしょう排列はいれつてき图案。
きさきらい,对光谱的研究けんきゅう就成りょう一门专业学科——こう谱学。ひと利用りようこう谱来研究けんきゅう发光物体ぶったいてきせい质。ざい现代,ひかり谱学ざい宇宙うちゅうてき研究けんきゅう方面ほうめんおこり重要じゅうようてき作用さよう

光学こうがく现象

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一般常見的光學現象通常是由來自太陽たいようあるつきだまてきひかりあずか大氣たいきくもみず灰塵かいじんかず其他粒子りゅうし相互そうご作用さようざい大氣たいきそう中表なかおもて现出てき光學こうがく特性とくせい。其它現象げんしょう以是人為じんいてき光學こうがく效果こうかあるひとさんせいてき內眼がく現象げんしょう幻影げんえいやめけい排除はいじょ)。

ひかりちょく线传播てきもと于光线的光学こうがくしょう为几なん光学こうがくある线性光学こうがく(Beam Optics)。ゆう許多きょた現象げんしょうはじめいん於光粒子りゅうしあるなみてき本性ほんしょうゆう非常ひじょう微妙びみょうただゆう通過つうか科學かがくてき精密せいみつ測量そくりょう才能さいのうかん察到。いち著名ちょめいてき觀測かんそく日食にっしょく期間きかんかん察到ほしこうてきへんおり,這證明しょうめいりょう相對そうたいろん理論りろんあずかはかてき空間くうかん彎曲わんきょく

应用

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照明しょうめい(熒光とう、鎢絲とう、LEDとう)、のうげん太陽たいようのうきよし洁能げん)、电子电脑电视投影とうえいほろなみとう)、通信つうしんひかりさかなこつてんせん)、保健ほけんとぎ马刀Bちょう光波こうはぼうあせふけぼうXひかりつくえとう生物せいぶつ工程こうてい光學こうがく鑷子、啁啾だい技術ぎじゅつ

形成けいせい

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すえのうりょう守恒もりつね定律ていりつのうりょう不能ふのう随意ずいいせいづくりある毁灭てきただし光子こうしかいざい化学かがくはん应(れいかく聚变かくきれひとしちゅうあずか释放てきのうりょういちおこり产生。[らいみなもと請求せいきゅう]

まいり

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參考さんこう文獻ぶんけん

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