هندسة بصرية: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
This article was translated by I Believe in Science & Ideas beyond borders & Beit al Hikma 2.0
سطر 1:
[[File:The optical system of the ELT showing the location of the mirrors (no annotation).jpg|thumb|300px|النظام البصري في التلسكوب الأوروبي الكبير وهو يُظهر موقع العدسات<ref>{{cite web|title=ESO Awards ELT Sensor Contract to Teledyne e2v|url=https://www.eso.org/public/announcements/ann17027/|website=www.eso.org|accessdate=22 May 2017}}</ref>]]
{{مصدر|تاريخ=مارس 2016}}
'''الهندسة البصرية''' هي مجال الدراسة الذي يركز على التطبيقات البصرية. يصمم المهندسون البصريون مكونات الأدوات البصرية مثل [[العدسات]] و[[مجهر|المجاهر]] و[[التلسكوبات]] وغيرها من المعدات التي تستخدم خصائص الضوء بفاعلية. تشمل الأجهزة الأخرى أجهزة الاستشعار البصرية وأنظمة القياس وأجهزة الليزر وأنظمة الاتصال بواسطة الألياف الضوئية وأنظمة الأقراص البصرية (مثل CD ، DVD)
 
ولأن المهندسين البصريين يريدون تصميم وصناعة الأجهزة التي تجعل الضوء يفعل شيئًا مفيدًا يجب عليهم فهم [[علم البصريات]] وتطبيقه بتفصيل دقيق من أجل معرفة ما يمكن تحقيقه فيزيائيًا (أو كيمياء). ومع ذلك يجب أن يعرفوا أيضًا ما هو عملي من حيث التكنولوجيا والمواد المتوفرة والتكاليف وأساليب التصميم وما إلى ذلك. وكما هو الحال في المجالات الهندسية الأخرى تعتبر أجهزة الحاسوب مهمة للكثير من المهندسين العاملين في مجال البصريات. يتم استخدامها [[محاكاة|للمحاكاة]] في مرحلة التصميم وفي العديد من التطبيقات الأخرى. غالبًا ما يستخدم المهندسون الأدوات الحاسوبية العامة مثل جداول البيانات ولغات البرمجة، ويستخدمون بشكل متكرر البرامج البصرية المتخصصة المصممة لمجالهم بشكل رئيسي.
'''الهندسة البصرية''' هي مجال الدراسة الذي يركز على تطبيقات [[بصريات|البصريات]]> [[بيروسكوب|البيروسكوب]] عباره عن [[ميكروسكوب]] للجيب مجهز بعدسات تبادليه يمكنها تكبر الأشياء إلى مئتي ضعف ويمكن تصوير اي من المواد التي يجري فحصها به على الفور بمجرد الضغط على زر تخزين الصور المرتبط بقرص مدمج في حاسوب مجاور حيث يمكن عرض هذه الصور مباشرة على الشاشة بدرجة وضوح مقدارها 640 في 480 نقطه رقميه كما زود البيروسكوب>
 
يستخدم علم القياس الهندسي البصري طرقًا بصرية لقياس الاهتزازات الصغيرة باستخدام أدوات مثل مقياس تداخل القياسات الليزري، ولقياس خصائص الكتل المختلفة باستخدام أدوات قياس الانكسار.
بكابل للتوصيل الكهربائي
== استخدامات المنشور الثلاثى ==
# يستخدم في [[منظار]] الميادين.
# يستخدم في تحليل الضوء الأبيض إلى ألوانة السبعة.
# يستخدم في البيروسكوب المستخدم في الغواصات.
# يستخدم في اضائة الأماكن التي يصعب الوصول إليها لان الضوء يسير في خطوط
 
==مقدمة إلى هوائيات التيرا هيرتز الضوئية==
مستقيمة والمنشور الثلاثى ذات الزوايا 45و90 يقوم بتغيير مسار الشعاع الضوئى بمقدار 90و180 درجه.
التيرا هيرتز (THz) هو الاسم الذي يطلق على منطقة [[الطيف الكهرومغناطيسي]] الموجودة بين نطاق الموجات القصيرة (أصغر من 100 غيغا هيرتز) ونطاق الأشعة تحت الحمراء الطويلة (أكبر من 10 تيرا هيرتز). غالبًا ما يُشار إلى هذه المنطقة باسم (الحدود الأخيرة) للموجات الكهرومغناطيسية، وذلك بسبب قلة وجود تطبيقات الدراسة والتطوير لموجات التيرا هيرتز. السبب في ذلك بسيط وهو أنّ تحقيق الكفاءة والكشف عن موجات التيراهيرتز مشكلة معقدة جدًا. تقع موجات التيرا هيرتز في المنطقة الانتقالية للطيف الكهرومغناطيسي بين المنطقة الإلكترونية الكلاسيكية (موجات الراديو والموجات الميكرونية والموجات المليمترية) والمنطقة الفوتونية ([[الأشعة تحت الحمراء]] والاشعة المرئية و[[الأشعة فوق البنفسجية]] و[[الأشعة السينية]]) حيث تصبح الطبيعة الكمية للضوء هي المهيمنة. يسبب اقتراب موجات التيرا هيرتز من أي من هذه المناطق تحديات جديدة. إن زيادة تردد تشغيل أجهزة الموجات القصيرة هو أمر محدود بسبب قدرة حركة الناقل ضمن أشباه الموصلات المتذبذبة. من ناحية أخرى يكون انخفاض طاقة الفوتونات المنبعثة بسبب انتقالات الإلكترونات في أشباه الموصلات محدود بسبب أن طاقة فوتونات التيرا هيرتز أقل من الطاقة الحرارية في درجة حرارة الغرفة. تم استخدام طرق أخرى تجمع بين جوانب كل من الفوتونات والإلكترونيات.
 
==مراجع==
السطر 21 ⟵ 18:
{{شريط بوابات|هندسة تطبيقية|تقنية}}
 
{{بذرة هندسة تطبيقية}}
 
[[تصنيف:بصريات]]