волоконных световодов, оптической электроники (оптических методов передачи
и хранения информации), современных методов обработки изображения. Причем
дело здесь не только в важных
технических приложениях оптики, которые для
фундаментальной науки играют второстепенную роль.
Именно в оптике экспериментально исследуют принципиальные и
дискуссионные вопросы физики. Здесь удалось подойти к наблюдению объектов
Вселенной, удаленных на миллиарды световых лет и к исследованиям,
затрагивающим самые основы физики: к процессам взаимодействия единичных
атомов со
светом, к созданию нелинейных моделей таких взаимодействий, к
новому классу явлений - когерентным взаимодействиям света с веществом.
Классические геометрическая и физическая оптика (излагаемая в учебниках)
превратились сегодня по большей части в разделы прикладной науки. Здесь
разрабатывают в основном новые оптические технологии и оптические методы
измерений и контроля самых разных технологических процессов.
Важнейшие открытия, изменившие облик оптики:
создание лазеров и
развитие лазерных технологий; широкое внедрение в науку компьютерных
технологий – методов компьютерных измерений и моделирования; создание
многоэлементных фотоприемников, кристаллических полупроводниковых матриц
ПЗС (современные фотоприемные матрицы
могут содержать несколько
миллионов фотодиодов и во многом аналогичны сетчатке глаза); создание
волоконных световодов из сверхчистого кварцевого стекла, позволяющих
передавать оптические сигналы на десятки километров и волоконно-оптических
линий связи; развитие оптических методов
обработки информации -
оптоэлектроники.
Прогресс в оптике связан именно с экспериментальными методами
исследований, давшими в руки исследователей совершенно новые, недостижимые
ранее возможности.
Достарыңызбен бөлісу: