像差和消光之間的區別
像差是指透鏡導致光線偏離其預期路徑的情況。消光是由吸收和散射光的介質或粒子引起的。
什麼是像差?
像差是一個經常在光學和物理學中使用的詞,用於表示當透鏡或其他光學系統由於光線偏離其預期路徑而無法產生預期結果時的情況。
像差的型別
在開發光學系統時,必須考慮可能發生的各種像差。鏡面或透鏡的曲率會導致幾何像差。球面像差是幾何像差的一種形式,它是由球面透鏡在不同距離處的焦距變化引起的。色差是顏色方面的一個問題;簡單來說,透鏡不會將所有顏色聚焦到同一點,從而導致不良結果。
如何評估 - 光學系統的像差通常使用 Twyman-Green 干涉儀進行測量。
像差的例子
畸變和散光是由透鏡的物理形狀引起的兩種幾何像差。軸向和橫向像差是色差的例子。在開發透鏡時,工程師必須考慮軸向像差,這是一個普遍的問題。只有在相當寬的焦距下,橫向色差才會成為問題。
相關性 - 光學系統的工程師和設計人員必須精通像差及其各種型別和形狀。顯微鏡、眼鏡、望遠鏡和雙筒望遠鏡中的透鏡都需要了解像差,以便能夠考慮到這些可能存在的問題進行設計。
什麼是消光?
在物理學中,“消光”一詞是指空氣顆粒和氣體完全吸收和散射的光量。由於與光及其運動相關的共同關聯,消光和像差有時會被誤解。
消光的型別
可以確定地面和天體物體的消光率。光線傳播所透過的顆粒或材料的大小和成分決定了消光係數。
如何評估 - 鑑於光波的消光是由光線穿過或撞擊的粒子或介質引起的,因此量化消光似乎與與實際粒子相關的測量有很大關係。除了粒子的特性外,光的實際波長對於確定消光也很重要。
消光的例子
由於太陽相對於地平線在天空中的位置較低,並且光線穿過更多的空氣分子,因此黎明和黃昏時天空顏色的變化是消光的例子;這解釋了為什麼天空在這些時間變成橙色。當太陽在天空中的位置較低時,它吸收和散射光的程度與它在較高位置時不同。
消光的應用
消光係數通常用於測量天體,並且可以與其他資料結合使用以識別天體(如恆星)的特性。當這些係數在室外獲取時,它們可以提供汙染水平的間接指示。過去,有人提議將此策略作為衡量空氣汙染程度的一種手段。
差異:像差和消光
下表重點介紹了像差和消光之間的主要區別 -
特徵 |
像差 |
消光 |
|---|---|---|
定義 |
像差是光線透過透鏡時的一種偏離,導致結果不完美。 |
消光是由於光線穿過的介質或粒子導致的吸收和散射光的結果。 |
型別 |
主要發生兩種型別的像差,即色差和幾何像差。 |
可以測量兩種主要的消光型別,即大氣消光和天文消光。 |
測量方法 |
像差使用一種稱為 Twyman-Green 干涉儀的儀器進行測量。 |
消光使用各種數學公式進行測量,這些公式同時考慮了粒子或介質的測量值和光的波長。 |
應用 |
在設計顯微鏡、眼鏡、望遠鏡和雙筒望遠鏡的透鏡時,必須考慮像差。 |
消光用於天文測量,過去也用於估計汙染水平。 |
解剖學分割槽 |
杏仁核的三個分割槽是中央內側核、皮質樣核和基底外側核。 |
海馬體的三個分割槽是腹側、背側和中間區域。 |
接收來自的刺激 |
杏仁核從海馬體和前額葉皮層接收刺激或輸入。 |
海馬體從杏仁核和下丘腦接收刺激或輸入。 |
功能 |
杏仁核的功能包括情緒,如攻擊和恐懼,以及與獎賞和懲罰相關的行為。 |
海馬體的功能包括事實和事件的記憶以及空間記憶;因此,它在學習中也很重要,並且它會引起某些與情緒反應相關的行為。 |
結論
總之,像差是由於人造透鏡造成的,而消光是一種自然現象,儘管它可能受汙染的影響。
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