光学:修订间差异

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{{NoteTA|G1=物理学}}
{{NoteTA|G1=物理学}}
[[File:Dispersive Prism Illustration.jpg|缩略图|右|150px|一束光入射生[[反射 (物理)|反射]]、[[折射]]、[[透射]]、[[色散]]。]]
[[File:Dispersive Prism Illustration.jpg|缩略图|右|150px|一束光入射生[[反射 (物理)|反射]]、[[折射]]、[[透射]]、[[色散]]。]]
'''光'''({{lang-en|'''Optics'''}}),是[[物理]]的分支,主要是研究[[光]]的象、性質與應用,包括光的相互作用、光學儀器的作。光通常研究[[]]、[[紫外]]及[[可光]]的物理行。因光是[[磁波]],其它形式的射,例如[[X射]]、[[微波]]、[[射]]及[[無線電波]]等等也具有似光的特性。<ref name=McGrawHill>{{cite book|title=McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology|edition=5th|publisher=McGraw-Hill|year=1993}}</ref>英文術語「optics」源自古希{{lang|grc|ὀπτική}}」,詞「見」「視見」。<ref>{{cite web
'''光'''({{lang-en|'''Optics'''}}),是[[物理]]的分支,主要是研究[[光]]的象、性质与应用,包括光的相互作用、光学仪器的作。光通常研究[[线]]、[[紫外线]]及[[可光]]的物理行。因光是[[磁波]],其它形式的射,例如[[X射线]]、[[微波]]、[[射]]及[[无线电波]]等等也具有似光的特性。<ref name=McGrawHill>{{cite book|title=McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology|edition=5th|publisher=McGraw-Hill|year=1993}}</ref>英文术语“optics”源自古希{{lang|grc|ὀπτική}}”,词“见”“视见”。<ref>{{cite web
| title =Online Etymology Dictionary
| title =Online Etymology Dictionary
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大多的光學現象都可以用[[古典动力]]理論來說明。但是,通常全套理難實際應用,必需先假定簡單模型。[[何光]]的模型最容易使用。它試圖將作射(光),能且在遇到不同介質時會方向;它能像直線傳播、[[反射]]、[[折射]]等等很多光線現象。[[物理光]]的模型比精密,它把光作是的[[波]](光波)。除了反射、折射以外,它以波性質來向前播、[[干涉 (物理学)|干涉]]、[[偏振]]等等光學現象。何光不能解釋這些比較複雜的光學現象。在史上,光的射模形首先被展完善,然才是光的波模形.
大多的光学现象都可以用[[古典动力]]理论来说明。但是,通常全套理难实际应用,必需先假定简单模型。[[何光]]的模型最容易使用。它试图将作射线(光线),能线且在遇到不同介质时会方向;它能像直线传播、[[反射]]、[[折射]]等等很多光线现象。[[物理光]]的模型比精密,它把光作是的[[波]](光波)。除了反射、折射以外,它以波性质来向前播、[[干涉 (物理学)|干涉]]、[[偏振]]等等光学现象。何光不能解释这些比较复杂的光学现象。在史上,光的射线模形首先被展完善,然才是光的波模形.


很多象涉及到光的[[波粒二象性]]。只有[[量子力]]能釋這象。在量子力裏,光被視為由一群稱為[[光子]]的[[粒子]]成。[[量子光]]專門研究怎用量子力學來學現象。
很多象涉及到光的[[波粒二象性]]。只有[[量子力]]能释这象。在量子力裏,光被视为由一群称为[[光子]]的[[粒子]]成。[[量子光]]专门研究怎用量子力学来学现象。


一步光学細分。光的纯科学领域,通常被称为光学或光学物理。应用光学通常被称为[[光学工程]]。光学工程中涉及到[[照明]]系统的部分,被特别称为照明工程。每一个分支在应用、技术、焦点以及专业关联上,都有很大不同。在光学工程中,比较新的发现,通常被归类为[[光子学]](photonics)。
一步光学細分。光的纯科学领域,通常被称为光学或光学物理。应用光学通常被称为[[光学工程]]。光学工程中涉及到[[照明]]系统的部分,被特别称为照明工程。每一个分支在应用、技术、焦点以及专业关联上,都有很大不同。在光学工程中,比较新的发现,通常被归类为[[光子学]](photonics)。


因为光学在实际中被广泛应用,光学物理和工程光学,在领域上,有很大程度的互相交叉。光学也与电子工程、物理学、天文、医学(尤其是[[眼科学]]与[[]])等许多学科密切相关。很多鍵科技都能找到光的研究果,包括[[子]]、[[透]]、[[望遠鏡]]、[[]]、[[激光]]、[[光纖]]、[[光二極體]]、[[光伏]]等等。
因为光学在实际中被广泛应用,光学物理和工程光学,在领域上,有很大程度的互相交叉。光学也与电子工程、物理学、天文、医学(尤其是[[眼科学]]与[[]])等许多学科密切相关。很多鍵科技都能找到光的研究果,包括[[子]]、[[透]]、[[望远镜]]、[[]]、[[激光]]、[[光纖]]、[[光二极体]]、[[光伏]]等等。


== 经典光 ==
== 经典光 ==
{{see also|光学史}}
{{see also|光学史}}
在[[量子光]]的重要性被揭示之前,光学的基本理论主要是经典电磁场理论以及它在光学领域的{{le|高频近似|High frequency approximation}}。经典光学可以分成两个主要分支:[[几何光学]]与[[物理光学]]。
在[[量子光]]的重要性被揭示之前,光学的基本理论主要是经典电磁场理论以及它在光学领域的{{le|高频近似|High frequency approximation}}。经典光学可以分成两个主要分支:[[几何光学]]与[[物理光学]]。


=== 几何光学 ===
=== 几何光学 ===
[[File:Light dispersion conceptual.gif|缩略图|右|光线在三棱镜中色散的想像图]]
[[File:Light dispersion conceptual.gif|缩略图|右|光线在三棱镜中色散的想像图]]
[[几何光学]],又称射线光学,描述了[[光]]的[[波的传播|传播]]。在几何光学中,光被称作是 "[[射线]]"(光线)。光线会在两种不同介质的界面改变传播方向,并有可能在[[折射率]]随位置变化的介质中发生曲线弯折的现象。几何光学中的“光线”是抽象的物体,它的前进方向垂直于光波的[[波前]]。几何光学给出了光线通过光学系统的传播规律,以此可以预测其实际波前的位置。[[費馬原理]]是何光的基本定理:光传播的路径是光以最短時間的路径<ref>Arthur Schuster ''An Introduction to the Theory of Optics'', London: Edward Arnold, 1904 [http://books.google.com/books?vid=OCLC03146755&id=X0AcBd-bcCwC&pg=PA41&lpg=PA41&dq=fermat%27s-principle online] .</ref>,由此可以推多几何光学的定律。考慮一由[[透镜]]、[[反射镜]]及[[棱镜]]合而成的光学系统,用几何光学可以明其中的[[光的反射定律|反射]]、[[折射]]等象,需要注意的是,几何光学简化了光学理论,因此它无法解释很多重要的光学效应,例如:[[射]]、[[偏振]]等。
[[几何光学]],又称射线光学,描述了[[光]]的[[波的传播|传播]]。在几何光学中,光被称作是 "[[射线]]"(光线)。光线会在两种不同介质的界面改变传播方向,并有可能在[[折射率]]随位置变化的介质中发生曲线弯折的现象。几何光学中的“光线”是抽象的物体,它的前进方向垂直于光波的[[波前]]。几何光学给出了光线通过光学系统的传播规律,以此可以预测其实际波前的位置。[[费马原理]]是何光的基本定理:光传播的路径是光以最短时间的路径<ref>Arthur Schuster ''An Introduction to the Theory of Optics'', London: Edward Arnold, 1904 online .</ref>,由此可以推多几何光学的定律。考慮一由[[透镜]]、[[反射镜]]及[[棱镜]]合而成的光学系统,用几何光学可以明其中的[[光的反射定律|反射]]、[[折射]]等象,需要注意的是,几何光学简化了光学理论,因此它无法解释很多重要的光学效应,例如:[[射]]、[[偏振]]等。


通过[[近轴近似]](也稱為小角近似),可以对几何光学做进一步简化,并对应于数学描述上的线性化。在近轴近似条件下,光学元件和系统可以通过简单的矩阵来表示。[[高斯光学]]以及近轴{{le|光跟踪 (物理)|ray tracing (physics)|光跟踪}}都是以近轴近似的基礎進展,可以确定光学系统的一阶特性,例如找出成像位置、物位置以及[[放大倍率]]的近似值等<ref name="Greivenkamp">{{Cite book | isbn = 0-8194-5294-7 | title = Field Guide to Geometrical Optics | last1 = Greivenkamp | first1 = John E. | year = 2004 | publisher = SPIE | series = SPIE Field Guides | volume = 1 | pages = 19–20 }}</ref>。[[高斯光束|高斯光束传播]]是近轴光学的扩展,它可以更为精确地描述相干传播(如[[激光]]光束)。即使仍然使用近轴近似,这一技术可以部分描述衍射,能够精确计算激光束随距离传播的速率以及其最小的汇聚尺寸。高斯光束传播理论因此可以沟通几何光学与物理光学。
通过[[近轴近似]](也称为小角近似),可以对几何光学做进一步简化,并对应于数学描述上的线性化。在近轴近似条件下,光学元件和系统可以通过简单的矩阵来表示。[[高斯光学]]以及近轴{{le|光线跟踪 (物理)|ray tracing (physics)|光线跟踪}}都是以近轴近似的基础进展,可以确定光学系统的一阶特性,例如找出成像位置、物位置以及[[放大倍率]]的近似值等<ref name="Greivenkamp">{{Cite book | isbn = 0-8194-5294-7 | title = Field Guide to Geometrical Optics | last1 = Greivenkamp | first1 = John E. | year = 2004 | publisher = SPIE | series = SPIE Field Guides | volume = 1 | pages = 19–20 }}</ref>。[[高斯光束|高斯光束传播]]是近轴光学的扩展,它可以更为精确地描述相干传播(如[[激光]]光束)。即使仍然使用近轴近似,这一技术可以部分描述衍射,能够精确计算激光束随距离传播的速率以及其最小的汇聚尺寸。高斯光束传播理论因此可以沟通几何光学与物理光学。


=== 物理光学 ===
=== 物理光学 ===
[[物理光学]],或称波动光学,建立在[[惠更斯原理]]之上,可以建立复波前(包括[[振幅]]与[[相位]])通过光学系统的模型。这一技术能够利用计算机数值仿真模拟或计算[[衍射]]、[[干涉 (物理学)|干涉]]、[[散射]]、[[偏振]]特性、[[像差]]等各种复杂光学现象。[[物理光学]]名中的物理表示它比何光更接近物理原理,但仍然只是物理理的近似而已<ref name="Ufimtsev2007">{{cite book|author=Pyotr Ya. Ufimtsev|title=Fundamentals of the Physical Theory of Diffraction|date=9 February 2007|publisher=John Wiley & Sons|isbn=978-0-470-10900-7}}</ref>{{rp|11-13}}。由于仍然有所近似,因此物理光学不能像电磁波理论模型那样能够全面描述光传播。对于大多数实际问题来说,完整[[电磁波]]理论模型计算量太大,在现在的一般计算机硬件条件下并不十分实用,但小尺度的问题可以使用完整波动模型进行计算。
[[物理光学]],或称波动光学,建立在[[惠更斯原理]]之上,可以建立复波前(包括[[振幅]]与[[相位]])通过光学系统的模型。这一技术能够利用计算机数值仿真模拟或计算[[衍射]]、[[干涉 (物理学)|干涉]]、[[散射]]、[[偏振]]特性、[[像差]]等各种复杂光学现象。[[物理光学]]名中的物理表示它比何光更接近物理原理,但仍然只是物理理的近似而已<ref name="Ufimtsev2007">{{cite book|author=Pyotr Ya. Ufimtsev|title=Fundamentals of the Physical Theory of Diffraction|date=2007-02-09|publisher=John Wiley & Sons|isbn=978-0-470-10900-7}}</ref>{{rp|11-13}}。由于仍然有所近似,因此物理光学不能像电磁波理论模型那样能够全面描述光传播。对于大多数实际问题来说,完整[[电磁波]]理论模型计算量太大,在现在的一般计算机硬件条件下并不十分实用,但小尺度的问题可以使用完整波动模型进行计算。


== 近代光 ==
== 近代光 ==
{{Main|光物理|光学工程}}
{{Main|光物理|光学工程}}


近代光包括了二十世紀開始研究的光及光工程。光部份一般和光的[[磁]]特性或是[[量子]]特性([[光子]])有,不也包括其他域。[[量子光]]是近代光的主要子域之一,理光的[[量子力]]特性。量子光不只是理而已,像[[雷射]]等代光學設備其中的原理都是以量子光學為。像[[光电倍增管]]或[[子倍增管]]等光偵測器可以對單一[[光子]]反。像[[感光耦合元件]]等子式的[[图像传感器]],也為個別光子的統計特性而出[[散粒噪声]]。若沒有量子力,也就法理解[[光二極體]]及[[太阳能电池]]的原理。量子光常和量子重疊<ref>[[Daniel Frank Walls|D. F. Walls]] and G. J. Milburn ''Quantum Optics'' (Springer 1994)</ref>。
近代光包括了二十世纪开始研究的光及光工程。光部份一般和光的[[磁]]特性或是[[量子]]特性([[光子]])有,不也包括其他域。[[量子光]]是近代光的主要子域之一,理光的[[量子力]]特性。量子光不只是理而已,像[[雷射]]等代光学设备其中的原理都是以量子光学为。像[[光电倍增管]]或[[子倍增管]]等光侦测器可以对单一[[光子]]反。像[[感光耦合元件]]等子式的[[图像传感器]],也为个别光子的统计特性而出[[散粒噪声]]。若沒有量子力,也就法理解[[光二极体]]及[[太阳能电池]]的原理。量子光常和量子重疊<ref>[[Daniel Frank Walls|D. F. Walls]] and G. J. Milburn ''Quantum Optics'' (Springer 1994)</ref>。


別領域的光研究也包括光和特定材料之關係(如{{le|晶|Crystal optics}}及[[超材料]]),其他的研究包括磁波的象,以及[[光学涡旋]]、{{le|非成像光学|Nonimaging optics}}、[[非线性光学]]、統計、[[光度学]]及[[辐射度量学]]等。此外,電腦工程師對[[積體]]、[[視覺]]及[[光學電腦|光學計算]]等有趣,些可能是下一代電腦中的重要件<ref>{{cite book|author=Alastair D. McAulay|title=Optical computer architectures: the application of optical concepts to next generation computers|url=http://books.google.com/books?id=RuRRAAAAMAAJ|accessdate=12 July 2012|date=16 January 1991|publisher=Wiley|isbn=978-0-471-63242-9|archive-date=2016-04-25|archive-url=https://web.archive.org/web/20160425234550/https://books.google.com/books?id=RuRRAAAAMAAJ|dead-url=no}}</ref>。
别领域的光研究也包括光和特定材料之关系(如{{le|晶|Crystal optics}}及[[超材料]]),其他的研究包括磁波的象,以及[[光学涡旋]]、{{le|非成像光学|Nonimaging optics}}、[[非线性光学]]、统计、[[光度学]]及[[辐射度量学]]等。此外,电脑工程师对[[积体]]、[[视觉]]及[[光学电脑|光学计算]]等有趣,些可能是下一代电脑中的重要件<ref>{{cite book|author=Alastair D. McAulay|title=Optical computer architectures: the application of optical concepts to next generation computers||accessdate=2012-07-12|date=1991-01-16|publisher=Wiley|isbn=978-0-471-63242-9}}</ref>。


在,光物理的部份會稱為[[光物理]],和光用科或工程的部份分則稱為[[光工程]]。光工程的主要域包括有[[照明]]工程、[[光子学]]及[[光工程]]等,實務應用{{le|光学透镜设计|Optical lens design}}、[[光学构件的制作和检测]]及[[影像理]]等。其中部份域有些重疊,而各概念的差在不同的地或是不同的產業略有不同。因[[雷射]]技展,在十年前就始了一性光專業研究社群<ref>{{cite book|title=The principles of nonlinear optics|author=Y. R. Shen|publisher=New York, Wiley-Interscience|year=1984|isbn=0-471-88998-9}}</ref>。
在,光物理的部份会称为[[光物理]],和光用科或工程的部份分则称为[[光工程]]。光工程的主要域包括有[[照明]]工程、[[光子学]]及[[光工程]]等,实务应用{{le|光学透镜设计|Optical lens design}}、[[光学构件的制作和检测]]及[[影像理]]等。其中部份域有些重疊,而各概念的差在不同的地或是不同的产业略有不同。因[[雷射]]技展,在十年前就始了一线性光专业研究社群<ref>{{cite book|title=The principles of nonlinear optics|author=Y. R. Shen|publisher=New York, Wiley-Interscience|year=1984|isbn=0-471-88998-9}}</ref>。


== 光用 ==
== 光用 ==
每天生活中有多都和光。生物的[[视觉系统]]就是以光原理作,是[[五感]]之一。[[眼]]或[[隱形眼]]助人改善力,而光也是多消品(例如[[相]])的重要能,[[望遠鏡]]、[[]]及[[放大]]都是典型的[[光學儀器]]。[[彩虹]]及[[海市蜃楼]]都是[[光學現象]],而[[光通]]是在[[網際網路]]及{{le|電話學|telephony}}的基
每天生活中有多都和光。生物的[[视觉系统]]就是以光原理作,是[[五感]]之一。[[眼]]或[[隱形眼]]助人改善力,而光也是多消品(例如[[相]])的重要能,[[望远镜]]、[[]]及[[放大]]都是典型的[[光学仪器]]。[[彩虹]]及[[海市蜃楼]]都是[[光学现象]],而[[光通]]是在[[網際網路]]及{{le|电话学|telephony}}的基


=== 人眼 ===
=== 人眼 ===
[[File:Eye-diagram no circles border.svg|300px|缩略图|右|人眼的及其中重要的部份 3. [[睫状肌]], 6. [[瞳孔]], 8. [[角膜]], 10. [[晶状体]], 22. [[视神经]], 26. {{le|正中凹|Fovea centralis}} 30. [[视网膜]]]]
[[File:Eye-diagram no circles border.svg|300px|缩略图|右|人眼的及其中重要的部份 3. [[睫状肌]], 6. [[瞳孔]], 8. [[角膜]], 10. [[晶状体]], 22. [[视神经]], 26. {{le|正中凹|Fovea centralis}} 30. [[视网膜]]]]
{{Main|人眼|光度}}
{{Main|人眼|光度}}


人眼的功能是聚焦在稱為[[视网膜]],位在眼球方的[[感光细胞]]。聚焦是由一系列的透光物質來達成。入眼球的光先通[[角膜]],之角膜的液態區域{{le|眼球前房|anterior chamber}},接著入[[瞳孔]]。光之可以調節及聚焦光的[[晶状体]],接著會經過人眼中的主要液態區域[[玻璃体]],最後進入[[视网膜]]。视网膜的細胞在眼球側的面,只有一是[[视神经]]離開眼球的路這個點也是眼睛的[[盲 (眼)|盲]]。
人眼的功能是线聚焦在称为[[视网膜]],位在眼球方的[[感光细胞]]。聚焦是由一系列的透光物质来达成。入眼球的光先通[[角膜]],之角膜的液态区域{{le|眼球前房|anterior chamber}},接著入[[瞳孔]]。光之可以调节及聚焦光线的[[晶状体]],接著会经过人眼中的主要液态区域[[玻璃体]],最后进入[[视网膜]]。视网膜的細胞在眼球側的面,只有一是[[视神经]]离开眼球的路这个点也是眼睛的[[盲 (眼)|盲]]。


眼睛中有兩種感光細胞,分是[[杆細胞]]及[[視錐細胞]],以不同的方式感<ref name=eyeoptics>{{cite book|author=D. Atchison and G. Smith|title=Optics of the Human Eye|year=2000|isbn=0-7506-3775-7|publisher=Elsevier}}</ref>。[[杆細胞]]對廣範圍內的光化很敏感,負責{{le|暗視覺|scotopic vision|黑白視覺}},杆細胞分布在{{le|正中凹|Fovea centralis}}的域,對於光在空中的化或是隨時間化不如視錐細胞那敏感。不過視杆細胞在視網膜中分布的較廣,且量是視錐細胞的二十倍,因其分布位置的泛,杆細胞負責{{le|外围视觉|peripheral vision}}<ref name="Kandel">{{cite book|author=E. R. Kandel, J. H. Schwartz, T. M. Jessell|title=Principles of Neural Science|url=https://archive.org/details/isbn_9780838577011|edition= 4th|year=2000|publisher=McGraw-Hill|place=New York|isbn=0-8385-7701-6| pages=[https://archive.org/details/isbn_9780838577011/page/507 507]–513}}</ref>。
眼睛中有两种感光細胞,分是[[杆細胞]]及[[视锥細胞]],以不同的方式感线<ref name=eyeoptics>{{cite book|author=D. Atchison and G. Smith|title=Optics of the Human Eye|year=2000|isbn=0-7506-3775-7|publisher=Elsevier}}</ref>。[[杆細胞]]对广范围内的光化很敏感,负责{{le|暗视觉|scotopic vision|黑白视觉}},杆細胞分布在{{le|正中凹|Fovea centralis}}的域,对于光在空中的化或是随时间化不如视锥細胞那敏感。不过视杆細胞在视网膜中分布的较广,且量是视锥細胞的二十倍,因其分布位置的广泛,杆細胞负责{{le|外围视觉|peripheral vision}}<ref name="Kandel">{{cite book|author=E. R. Kandel, J. H. Schwartz, T. M. Jessell|title=Principles of Neural Science||edition= 4th|year=2000|publisher=McGraw-Hill|place=New York|isbn=0-8385-7701-6| pages=507–513}}</ref>。


[[視錐細胞]]光的整體強不敏感,但視錐細胞分不同範圍的光很敏感,因此用來認知[[色]]及{{le|亮视觉|photopic vision}}。視錐細胞集中在正中凹,其空的解析度較視杆細胞要好。因為視錐細胞在光不像杆細胞那麼靈敏,夜間視覺會而受限。因為視錐細胞集中在正中凹,大部份的中央视觉(例如閱、做精細作或查物品需要的視覺)都是由視錐細胞行<ref name="Kandel" />。
[[视锥細胞]]光的整体强不敏感,但视锥細胞分不同范围的光很敏感,因此用来认知[[色]]及{{le|亮视觉|photopic vision}}。视锥細胞集中在正中凹,其空的解析度较视杆細胞要好。因为视锥細胞在光线不像杆細胞那么灵敏,夜间视觉会而受限。因为视锥細胞集中在正中凹,大部份的中央视觉(例如閱、做精細作或查物品需要的视觉)都是由视锥細胞行<ref name="Kandel" />。


=== 大 ===
=== 大 ===
{{main|大}}
{{main|大}}


[[File:Firesunset2edit.jpg|缩略图|右|300px|彩色的天空多半因中的粒子及污染物的散射所造成,中是[[2007年10月加州山火]]的日落]]
[[File:Firesunset2edit.jpg|缩略图|右|300px|彩色的天空多半因中的粒子及污染物的散射所造成,中是[[2007年10月加州山火]]的日落]]


氣獨特的光特性造成很多壯觀的光學現象,像天空的色就是[[瑞利散射]]的果,將較率的色(色)反射到察者眼前。因為藍光比光容易被散射,過較厚的太氣來直接觀測(如[[日出]]或[[日落]]),太陽會現紅色。天空中其他粒物也可以在不同角度散射不同色的光,因此在黃昏和黎明時會有多彩光的天空。大中[[冰晶]]或其他物的散射造成了[[暈]]、[[晚霞餘暉]]、[[ (光象)|]]、[[隙光]]及[[幻日]]等大氣現象。象的不同是因中粒子的大小及其何形狀<ref name="autogenerated1">{{cite book|author=C. D. Ahrens|year=1994|title=Meteorology Today: an introduction to weather, climate, and the environment|url=https://archive.org/details/meteorologytoday00ahre|edition = 5th|pages=[https://archive.org/details/meteorologytoday00ahre/page/88 88]–89|publisher=West Publishing Company|isbn=0-314-02779-3}}</ref>。
气独特的光特性造成很多壮观的光学现象,像天空的色就是[[瑞利散射]]的果,将较率的色(色)反射到察者眼前。因为蓝光比光容易被散射,过较厚的太气来直接观测(如[[日出]]或[[日落]]),太阳会现红色。天空中其他粒物也可以在不同角度散射不同色的光,因此在黃昏和黎明时会有多彩光的天空。大中[[冰晶]]或其他物的散射造成了[[暈]]、[[晚霞餘暉]]、[[ (光象)|]]、[[隙光]]及[[幻日]]等大气现象。象的不同是因中粒子的大小及其何形狀<ref name="autogenerated1">{{cite book|author=C. D. Ahrens|year=1994|title=Meteorology Today: an introduction to weather, climate, and the environment||edition = 5th|pages=88–89|publisher=West Publishing Company|isbn=0-314-02779-3}}</ref>。


[[海市蜃楼]]是光因不同度下空[[折射率]]的化而生的光學現象。光不同度下的空氣時被偏折而在遙的距或天空中生成像,因此物體會現於原先不可能出的位置。其他相的光包括[[新地]],也就是太上昇的比預期時間要快,而且形狀扭曲。[[複雜蜃景]]是和[[逆]]下的折射有的光學現象,是像島嶼崖、船舶及冰山等物在地平上,其外形伸且拉高,看起故事的城堡<ref>{{cite web|url=http://mintaka.sdsu.edu/GF/mirages/mirintro.html|title=An Introduction to Mirages|author=A. Young|accessdate=2015-09-19|archive-date=2000-10-10|archive-url=https://web.archive.org/web/20001010123208/http://mintaka.sdsu.edu/GF/mirages/mirintro.html|dead-url=no}}</ref>。
[[海市蜃楼]]是光因不同度下空[[折射率]]的化而生的光学现象。光线不同度下的空气时被偏折而在遙的距或天空中生成像,因此物体会现于原先不可能出的位置。其他相的光包括[[新地]],也就是太上昇的比預期时间要快,而且形狀扭曲。[[复杂蜃景]]是和[[逆]]下的折射有的光学现象,是像岛屿崖、船舶及冰山等物在地平线上,其外形伸且拉高,看起故事的城堡<ref>{{cite web|url=http://mintaka.sdsu.edu/GF/mirages/mirintro.html|title=An Introduction to Mirages|author=A. Young|accessdate=2015-09-19}}</ref>。


[[彩虹]]是光在雨滴中的反射及色散折射所造成。若在雨滴中只有一反射,在天空仰角40°至42°度形成彩虹,色在最外,若是在雨滴中有二次反射,在天空仰角50.5°至54°形成彩虹,紫色在最外。因和彩虹的中心相差180度,若太越靠近地平,彩虹更明<ref name=light>{{cite book|title=University Physics 8e|author=H. D. Young|publisher=Addison-Wesley|year=1992|isbn=0-201-52981-5}}Chapter 34</ref>。
[[彩虹]]是光在雨滴中的反射及色散折射所造成。若在雨滴中只有一反射,在天空仰角40°至42°度形成彩虹,色在最外,若是在雨滴中有二次反射,在天空仰角50.5°至54°形成彩虹,紫色在最外。因和彩虹的中心相差180度,若太越靠近地平线,彩虹更明<ref name=light>{{cite book|title=University Physics 8e|author=H. D. Young|publisher=Addison-Wesley|year=1992|isbn=0-201-52981-5}}Chapter 34</ref>。


== 相關條目 ==
== 相关条目 ==
{{refbegin}}
{{refbegin}}
<!--==经典光==-->
<!--==经典光==-->
* [[像差]]
* [[像差]]
* [[光色散]]
* [[光色散]]
* [[畸变|光学畸变]]
* [[畸变|光学畸变]]
* {{le|梯度折射率光|Gradient index optics}}
* {{le|梯度折射率光|Gradient index optics}}
* [[干涉]]
* [[干涉]]
* {{le|傅立叶光学|Fourier optics}}
* {{le|傅立叶光学|Fourier optics}}
* [[光学构件的制作和检测]]
* [[光学构件的制作和检测]]
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* [[光学分辨率]]
* [[光学分辨率]]
* [[光线]]
* [[光线]]
* {{le|光追蹤 (物理)|Ray tracing (physics)}}
* {{le|光线追蹤 (物理)|Ray tracing (physics)}}
<!--==近代光==-->
<!--==近代光==-->
* [[光学工程]]
* [[光学工程]]
* [[自适应光学]]
* [[自适应光学]]
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* [[光纤]]光学
* [[光纤]]光学
* [[波导|导波光学]]
* [[波导|导波光学]]
* [[全像]]
* [[全像]]
* [[集成光学]]
* [[集成光学]]
* [[琼斯算法]]
* [[琼斯算法]]
* [[激光]]
* [[激光]]
* {{le|微光機電|Micro-Opto-Electro-Mechanical Systems}}
* {{le|微光机电|Micro-Opto-Electro-Mechanical Systems}}
* {{le|非成像光学|Nonimaging optics}}
* {{le|非成像光学|Nonimaging optics}}
* [[非线性光学]]
* [[非线性光学]]
<!--* [[光学建模与仿真方法]]-->
<!--* [[光学建模与仿真方法]]-->
* [[光文字識別]]
* [[光文字识别]]
* [[光学处理]]
* [[光学处理]]
* [[光学涡旋]]
* [[光学涡旋]]
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<!--* [[统计光学]]-->
<!--* [[统计光学]]-->
* [[薄膜光学]]
* [[薄膜光学]]
* [[X射线光]]
* [[X射线光]]
* [[光譜學]]
* [[光谱学]]
* [[氫原子光]]
* [[氫原子光]]
* [[X射線繞射]]
* [[X射线绕射]]
<!--==用==-->
<!--==用==-->
* [[颜色科学]]
* [[颜色科学]]
<!--* [[照明工程]]-->
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* [[线性光学]]
* [[线性光学]]
* [[机器视觉]]
* [[机器视觉]]
* [[光通]]
* [[光通]]
* [[光學計算]]
* [[光学计算]]
* [[光碟|光数据存储]]
* [[光碟|光数据存储]]
<!--* [[光学显示系统]]-->
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* [[模式识别]]
* [[模式识别]]
* [[摄影]]学
* [[摄影]]学
* [[热物理学]] — [[熱輻射]]
* [[热物理学]] — [[热辐射]]
* [[视觉系统]]
* [[视觉系统]]
* [[光物理]]
* [[光物理]]
{{refend}}
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== 料 ==
== 料 ==
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* {{cite book | author=Hecht, Eugene | title=Optics (4th ed.) | publisher=Pearson Education | year=2001 | id=ISBN 978-0-8053-8566-3}}
* {{cite book | author=Hecht, Eugene | title=Optics (4th ed.) | publisher=Pearson Education | year=2001 | id=ISBN 978-0-8053-8566-3}}
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* {{cite book | author=Tipler, Paul | title=Physics for Scientists and Engineers: Electricity, Magnetism, Light, and Elementary Modern Physics (5th ed.) | publisher=W. H. Freeman | year=2004 | id=ISBN 978-0-7167-0810-0}}
* {{cite book | author=Tipler, Paul | title=Physics for Scientists and Engineers: Electricity, Magnetism, Light, and Elementary Modern Physics (5th ed.) | publisher=W. H. Freeman | year=2004 | id=ISBN 978-0-7167-0810-0}}


=== 教科 ===
=== 教科 ===
* [http://www.lightandmatter.com/area1book5.html Optics] — an open-source Optics textbook
* [http://www.lightandmatter.com/area1book5.html Optics] — an open-source Optics textbook
* [http://www.optics2001.com Optics2001] — Optics library and community
* [http://www.optics2001.com Optics2001] — Optics library and community
=== 協會 ===
=== 协会 ===
* [http://www.osa.org OSA] — Optical Society of America
* [http://www.osa.org OSA] — Optical Society of America
* [http://www.spie.org SPIE]
* [http://www.spie.org SPIE]
* [http://www.myeos.org EOS] — European Optical Society
* [http://www.myeos.org EOS] — European Optical Society
* [https://web.archive.org/web/20161012202039/http://www.nwphotonicsassociation.org.uk/ Northwest Photonics Association] — UK
* [http://www.nwphotonicsassociation.org.uk/ Northwest Photonics Association] — UK


{{光学}}
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[[Category:光学| ]]
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[[Category:射]]
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[[Category:应用物理]]
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[[Category:自然哲学]]
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