Տարբերությունը ճառագայթի և ճառագայթի միջև

Տարբերությունը ճառագայթի և ճառագայթի միջև
Տարբերությունը ճառագայթի և ճառագայթի միջև

Video: Տարբերությունը ճառագայթի և ճառագայթի միջև

Video: Տարբերությունը ճառագայթի և ճառագայթի միջև
Video: Ձայնի արագություն | 8-րդ և 10-րդ դասարան. ֆիզիկա | «Քան» ակադեմիա 2024, Հուլիսի
Anonim

Ray vs Beam

Ճառագայթը օպտիկայի մեջ օգտագործվող հասկացություն է: Ճառագայթը հասկացություն է, որն օգտագործվում է ֆիզիկայի գրեթե բոլոր ոլորտներում: Ճառագայթ և ճառագայթ հասկացությունները կարևոր դեր են խաղում նման գիտությունների ըմբռնման գործում։ Այս գաղափարները լայնորեն կիրառվում են երկրաչափական օպտիկայի, ժամանակակից օպտիկայի, ժամանակակից ֆիզիկայի, մասնիկների ֆիզիկայի, էլեկտրամագնիսական տեսության և տարբեր այլ ոլորտներում։ Նման ոլորտներում գերազանց լինելու համար կենսական նշանակություն ունի այս հասկացությունների շատ լավ ըմբռնումը: Ճառագայթ և ճառագայթ բառերն առաջին հայացքից կարող են թվալ նույն բանը, բայց այս տերմինները ունեն երկու տարբեր իմաստներ: Այս հոդվածում մենք պատրաստվում ենք քննարկել, թե ինչ է ճառագայթը և ինչ է ճառագայթը, ճառագայթի և ճառագայթի սահմանումները, ճառագայթի և ճառագայթի կիրառությունները, ճառագայթների և ճառագայթների նմանությունները և վերջապես ճառագայթների և ճառագայթների միջև եղած տարբերությունը:

Ray

Ray-ը օպտիկայի մեջ լայնորեն կիրառվող հասկացություն է: Ճառագայթը իդեալականացված նեղ ճառագայթ է կամ լույսի սյուն: Սա շատ օգտակար հասկացություն է երկրաչափական օպտիկայի մեջ։ Երկրաչափական օպտիկայի մեջ գրեթե բոլոր հաշվարկները կատարվում են լուսային ճառագայթների միջոցով: Իդեալական լույսի ճառագայթն ունի զրոյական լայնություն: Լույսի ճառագայթը չի վերաբերում այնպիսի ասպեկտներին, ինչպիսին է լույսի փուլը: Համակարգերի ճառագայթային դիագրամներ ստեղծելու համար օգտագործվող մեթոդը հայտնի է որպես ճառագայթների հետագծում: Ճառագայթային հետագծումը շատ օգտակար մեթոդ է, երբ խոսքը վերաբերում է բարդ օպտիկական համակարգերի վերլուծությանը: Նման դեպքերում լուսային դաշտը բաժանվում է ճառագայթների և ճառագայթների հետագծումն օգտագործվում է տվյալ համակարգում լույսի վարքագիծը գնահատելու համար։ Ճառագայթ հասկացությունը կիրառվում է միայն լույսի նկատմամբ: Լույսը լույսի ճառագայթների տեսության մեջ չի համարվում ալիք: Հետևաբար, ալիքների հետ կապված երևույթները, ինչպիսիք են ցրումը, դիֆրակցիան և միջամտությունը, չեն կարող նկարագրվել ճառագայթների մոդելի միջոցով: Գոյություն ունեն ճառագայթների մի քանի հատուկ տեսակներ, որոնք կոչվում են՝ ելնելով այն վայրից, որտեղ այն տեղի է ունենում:Լույսի ճառագայթը, որն ընկնում է առարկայի վրա, հայտնի է որպես ընկնող ճառագայթ; լույսի ճառագայթը, որը արտացոլվում է օբյեկտի կողմից, հայտնի է որպես անդրադարձված ճառագայթ, իսկ լույսի ճառագայթը, որը բեկվում է առարկայի կողմից, հայտնի է որպես բեկված ճառագայթ:

Ճառագայթ

Ճառագայթը մասնիկների կամ ալիքների մի շարք նեղ պրոյեկցիա է: Գոյություն ունեն երկու հիմնական տեսակի ճառագայթներ. Դրանք են լույսի (կամ էլեկտրամագնիսական) ճառագայթները և մասնիկների ճառագայթները: Ճառագայթները օգտագործվում են տարբեր ոլորտներում և կիրառություններում: Սարքեր, ինչպիսիք են կաթոդային ճառագայթների խողովակները, մասնիկների արագացուցիչները, ԼԱԶԵՐային սարքերը, օգտագործում են ճառագայթներ: Երկու տեսակի ճառագայթները կարելի է համարել նույնը, քանի որ մասնիկները նույնպես ունեն ալիքային հատկություններ (և հակառակը):

Ո՞րն է տարբերությունը Beam-ի և Ray-ի միջև:

• Ճառագայթը մասնիկների կամ ալիքների բարակ պրոյեկցիա է: Ճառագայթը լույսի հիպոթետիկ հոսք է:

• Ճառագայթն ունի վերջավոր լայնություն, և այն կարելի է ֆիզիկապես դիտարկել: Ճառագայթը հասկացություն է, որը ֆիզիկապես հնարավոր չէ դիտարկել, իսկ ճառագայթն ունի զրոյական լայնություն։

• Ճառագայթները քննարկվում են միայն լույսի ներքո, բայց ճառագայթները քննարկվում են և՛ ալիքների, և՛ մասնիկների մեջ:

• Ալիքի հատկությունները, ինչպիսիք են ալիքի երկարությունը, ամպլիտուդը և փուլը, բաց են թողնվում, երբ քննարկվում է ճառագայթը: Ալիքների կամ մասնիկների ցանկացած հատկություն կարելի է քննարկել ճառագայթով:

Խորհուրդ ենք տալիս: