物理光学

物理光学

物理光学?

区别:

1、性质不一样物理光学是从光的波动性出发来研究光在传播途中所出现的情况,它可以比较方便的研究光的干涉、光的衍射、光的偏振,还有光在各向异性的媒质中传插时所表现出的情况。主要是理论研究。应用光学它主要是介绍几何光学、典型光学仪器原理、光度学、色度学、光纤光学系统、激光光学系统及红外光学系统等的基础理论和方式。主要用于工程实践应用研究。

2、应用不一样应用光学它的应用主要是几何光学和波动光学。随着光学学科的飞速发展,如激光的产生及其广泛的应用,光纤通信和光电子成像技术的蓬勃发展和进步物理光学的应用主要涉及衍射和干涉定律,在分析问题时把光束作为一个整体(主要看波前),然后利用衍射干涉定律来建立模型。扩展资料1、物理光学是光学的一个分支,研究的是光的基本特性、传播规律和光与其他物质当中的相互作用。这当中的干涉、衍射、偏振情况是以几何光学没办法解释的。是建立在惠更斯原理之上,可以建立复波前(涵盖振幅与相位)通过光学系统的模型。这一技术可以利用计算机数值仿真模拟或计算衍射、干涉、偏振特性、像差 等各自不同的复杂光学情况。因为也还是带来一定近似,因为这个原因物理光学不可以像电磁波理论模型那样可以全面描述光传播。针对相当大一部分实质上问题来说,完整电磁波理论模型计算量太大,在目前的大多数情况下计算机硬件条件下依然不会十分实用,但小尺度的问题可以使用完整波动模型进行计算。2、应用光学涵盖几何光学、典型光学系统和像差理论三个模块。几何光学部分以高斯光学理论为核心内容,涵盖光线光学的基本概念与成像理论、球面和平面光学系统及其成像原理、理想光学系统原理、光能和光束限制等基础内容。典型光学系统部分涵盖眼睛、显微镜与照明系统、望远镜与转像系统、摄影光学系统和投影光学系统等成像原理、光束限制、放大倍率及其外形尺寸计算。像差理论具体叙述了光学系统的轴上点像差、轴外点像差和色差的形成因素、概念、情况、基本计算、典型结构的像差特点和校正像差的基本方式。

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