像差和消光之间的区别
像差是指透镜导致光线偏离其预期路径的情况。消光是由吸收和散射光的介质或粒子引起的。
什么是像差?
像差是一个经常在光学和物理学中使用的词,用于表示当透镜或其他光学系统由于光线偏离其预期路径而无法产生预期结果时的情况。
像差的类型
在开发光学系统时,必须考虑可能发生的各种像差。镜面或透镜的曲率会导致几何像差。球面像差是几何像差的一种形式,它是由球面透镜在不同距离处的焦距变化引起的。色差是颜色方面的一个问题;简单来说,透镜不会将所有颜色聚焦到同一点,从而导致不良结果。
如何评估 - 光学系统的像差通常使用 Twyman-Green 干涉仪进行测量。
像差的例子
畸变和散光是由透镜的物理形状引起的两种几何像差。轴向和横向像差是色差的例子。在开发透镜时,工程师必须考虑轴向像差,这是一个普遍的问题。只有在相当宽的焦距下,横向色差才会成为问题。
相关性 - 光学系统的工程师和设计人员必须精通像差及其各种类型和形状。显微镜、眼镜、望远镜和双筒望远镜中的透镜都需要了解像差,以便能够考虑到这些可能存在的问题进行设计。
什么是消光?
在物理学中,“消光”一词是指空气颗粒和气体完全吸收和散射的光量。由于与光及其运动相关的共同关联,消光和像差有时会被误解。
消光的类型
可以确定地面和天体物体的消光率。光线传播所通过的颗粒或材料的大小和成分决定了消光系数。
如何评估 - 鉴于光波的消光是由光线穿过或撞击的粒子或介质引起的,因此量化消光似乎与与实际粒子相关的测量有很大关系。除了粒子的特性外,光的实际波长对于确定消光也很重要。
消光的例子
由于太阳相对于地平线在天空中的位置较低,并且光线穿过更多的空气分子,因此黎明和黄昏时天空颜色的变化是消光的例子;这解释了为什么天空在这些时间变成橙色。当太阳在天空中的位置较低时,它吸收和散射光的程度与它在较高位置时不同。
消光的应用
消光系数通常用于测量天体,并且可以与其他数据结合使用以识别天体(如恒星)的特性。当这些系数在室外获取时,它们可以提供污染水平的间接指示。过去,有人提议将此策略作为衡量空气污染程度的一种手段。
差异:像差和消光
下表重点介绍了像差和消光之间的主要区别 -
特征 |
像差 |
消光 |
---|---|---|
定义 |
像差是光线通过透镜时的一种偏离,导致结果不完美。 |
消光是由于光线穿过的介质或粒子导致的吸收和散射光的结果。 |
类型 |
主要发生两种类型的像差,即色差和几何像差。 |
可以测量两种主要的消光类型,即大气消光和天文消光。 |
测量方法 |
像差使用一种称为 Twyman-Green 干涉仪的仪器进行测量。 |
消光使用各种数学公式进行测量,这些公式同时考虑了粒子或介质的测量值和光的波长。 |
应用 |
在设计显微镜、眼镜、望远镜和双筒望远镜的透镜时,必须考虑像差。 |
消光用于天文测量,过去也用于估计污染水平。 |
解剖学分区 |
杏仁核的三个分区是中央内侧核、皮质样核和基底外侧核。 |
海马体的三个分区是腹侧、背侧和中间区域。 |
接收来自的刺激 |
杏仁核从海马体和前额叶皮层接收刺激或输入。 |
海马体从杏仁核和下丘脑接收刺激或输入。 |
功能 |
杏仁核的功能包括情绪,如攻击和恐惧,以及与奖赏和惩罚相关的行为。 |
海马体的功能包括事实和事件的记忆以及空间记忆;因此,它在学习中也很重要,并且它会引起某些与情绪反应相关的行为。 |
结论
总之,像差是由于人造透镜造成的,而消光是一种自然现象,尽管它可能受污染的影响。