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緒論(一)光學(xué)發(fā)展史(二)應(yīng)用光學(xué)在實(shí)際課題中的應(yīng)用(三)本課程包含的內(nèi)容(四)教材及參考書(shū)目

墨子對(duì)光學(xué)很有研究,對(duì)于光的直線傳播、光的反射和若干物影成像,進(jìn)行了精彩的描述。

有一次,墨子進(jìn)行光學(xué)實(shí)驗(yàn),他在堂屋朝陽(yáng)的地方,讓一個(gè)人對(duì)著小孔站在屋外,在陽(yáng)光的照射下,屋內(nèi)相對(duì)的墻上出現(xiàn)倒立人像。墨子通過(guò)小孔成像的光學(xué)實(shí)驗(yàn),闡述了光的直線傳播原理,成為后代攝影技術(shù)的先聲。光學(xué)歷史引言:法國(guó)笛卡兒

1638年,提出一種無(wú)所不在的“以太”假說(shuō),拒絕接受超距作用的解釋,堅(jiān)持認(rèn)為力只能通過(guò)物質(zhì)粒子和與之緊鄰的粒子相接觸來(lái)傳播,把熱和光看成是以太中瞬時(shí)傳播的壓力?!肚鈱W(xué)》中提出光的粒子假說(shuō),并用以推出光的折射定律。英國(guó)牛頓1704年,《光學(xué)》一書(shū)出版。隨著天文學(xué)、力學(xué)和光學(xué)的出現(xiàn),物理學(xué)在十八世紀(jì)開(kāi)始成為科學(xué).牛頓則持光的微粒說(shuō),他認(rèn)為波動(dòng)說(shuō)的最大障礙是不能解釋光的直線進(jìn)行。他提出發(fā)光物體發(fā)射出以直線運(yùn)動(dòng)的微粒子、微粒子流沖擊視網(wǎng)膜就引起視覺(jué)。它也能解釋光的折射與反射,甚至經(jīng)過(guò)修改也能解釋F.M.格里馬爾迪發(fā)現(xiàn)的“衍射”現(xiàn)象。粒子光學(xué):對(duì)于光波的進(jìn)一步認(rèn)識(shí)—電磁波:法拉第由于對(duì)電磁學(xué)作出的貢獻(xiàn)而成為19世紀(jì)最偉大的物理學(xué)家之一。麥克斯韋是繼法拉第之后,集電磁學(xué)大成的偉大科學(xué)家,建立了第一個(gè)完整的電磁理論體系,不僅科學(xué)地預(yù)言了電磁波的存在,而且揭示了光、電、磁現(xiàn)象的本質(zhì)的統(tǒng)一性,完成了物理學(xué)的又一次大綜合。法拉第(1817-1867)

麥克斯韋(1831-1879)赫茲用實(shí)驗(yàn)證實(shí)了電磁波的存在,赫茲先求出振蕩器的頻率,又以檢波器量得駐波的波長(zhǎng),二者乘積即電磁波的傳播速度。正如麥克斯韋預(yù)測(cè)的一樣,電磁波傳播的速度等于光速。1889年在一次著名的演說(shuō)中,赫茲明確的指出,光是一種電磁現(xiàn)象。赫茲(1857-1894)

1815年,夫瑯和費(fèi)(J.V.Fraunhofer,1787—1826)開(kāi)始用分光鏡研究太陽(yáng)光譜中的暗線。光譜學(xué)近代和現(xiàn)代光學(xué):本生R.W.Bunsen(1811-1899)

基爾霍夫(G.R.Kirchhoff,1824~1887)薛定諤

ErwinSchr?dinger

1887-1961海森伯

WernerKarlHeisenberg

1901-1976

尼爾斯·玻爾

NielsBohr

1885-1962普朗克

MaxKarlErnstLudwigPlanck

1858-1947愛(ài)因斯坦(1879-1955)量子光學(xué)光學(xué)是一門歷史悠久的科學(xué),但在20世紀(jì)得到了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。光學(xué)儀器:視覺(jué)的延伸,是認(rèn)識(shí)世界的工具。光學(xué)屬于信息科學(xué),是信息社會(huì)的信息源和載體。20世紀(jì)光學(xué)與光電子取得的輝煌成就:激光器哈勃望遠(yuǎn)鏡光通信光存儲(chǔ)光顯示生物芯片

20世紀(jì)60年代初激光的發(fā)展賦予光學(xué)以新的強(qiáng)大的生命力,從而引起各種光學(xué)應(yīng)用技術(shù)革命性的進(jìn)展,并極大地促進(jìn)基礎(chǔ)學(xué)科的發(fā)展,成為光學(xué)發(fā)展的里程碑。6543127f′f0′1激光器2準(zhǔn)直擴(kuò)束系統(tǒng)

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