在第二次世界大戰(zhàn)中對(duì)于英國有重要戰(zhàn)略意義的蘇伊士運(yùn)河,面臨著德國戰(zhàn)機(jī)的轟炸破壞,運(yùn)河建筑龐大,也很繁忙,傳統(tǒng)的偽裝方法顯然很難使運(yùn)河不被德軍發(fā)現(xiàn),于是有人提出了一個(gè)很好的建議:"如果你想使某一樣?xùn)|西不被人看見,魔術(shù)師可以幫到你",因此英國人找到一位著名的魔術(shù)師Mr.Meskelyne。魔術(shù)師沿著運(yùn)河設(shè)置了許多旋轉(zhuǎn)的探照燈,對(duì)于夜里光顧的敵軍轟炸機(jī)駕駛員產(chǎn)生了大量眩光,令其很難發(fā)現(xiàn)運(yùn)河的確切位置;同時(shí)敵機(jī)的擋風(fēng)玻璃上常附著的灰塵、水珠及一些劃痕對(duì)強(qiáng)烈的光束照射發(fā)生散射,進(jìn)一步干擾了敵軍的視線,就這樣英國人在二戰(zhàn)中成功的保住了蘇伊士運(yùn)河。
眩光(Glare)通常被用來描述明亮的陽光海灘或是積雪的山頂這樣的一種環(huán)境狀況,1984年北美照明工程學(xué)會(huì)對(duì)眩光的定義為:在視野內(nèi)由于遠(yuǎn)大于眼睛可適應(yīng)的照明而引起的煩惱、不適或喪失視覺表現(xiàn)的感覺。眩光的光源分為直接的,如太陽光、太強(qiáng)的燈光等,和間接的,如來自光滑物體表面(高速公路路面或水面等)的反光。根據(jù)眩光產(chǎn)生的后果主要?dú)w結(jié)為三種類型:不適型眩光、光適應(yīng)型眩光和喪能型眩光。
不適型眩光是指在某些太亮的環(huán)境下感覺到的不適,例如坐在強(qiáng)太陽光下看書或在一間漆黑的房子里看高亮度的電視,當(dāng)人眼的視野必須在亮度相差很大的環(huán)境中相互轉(zhuǎn)換時(shí),就會(huì)感到不適。這種不舒服的情況會(huì)引起眼的一種逃避動(dòng)作而使視力下降。在美國路易斯安娜洲悶熱潮濕的薄暮中一輛由西向東行駛的大卡車發(fā)生了故障,停在了路邊,夜幕漸漸降臨,黑色的卡車很難被其它車輛看到,于是一位恰好路過的好心司機(jī)打開了車頭燈,以警告卡車這條在線的車輛,就在這時(shí),一位駕駛著有劃痕的擋風(fēng)玻璃的小車正由西向東接進(jìn)了這輛卡車,車頭燈光束通過擋風(fēng)玻璃發(fā)生了散射,擾亂了小車駕駛員的視覺,結(jié)果他還沒看到卡車就成為交通事故的犧牲品。
在生活中我們可以通過調(diào)整某些環(huán)境因素來盡量保持視野中各種光線亮度的趨向一致,才能減少這種眩光對(duì)我們的影響。例如當(dāng)人在漆黑的房子里看電視時(shí)點(diǎn)一盞小燈便可避免不適型眩光。平時(shí)生活中經(jīng)常遇到的使用計(jì)算機(jī)引發(fā)的視疲勞其實(shí)也與不適型眩光有關(guān),計(jì)算機(jī)顯示屏本身的亮度與周圍環(huán)境的光線是否協(xié)調(diào)很關(guān)鍵;比如顯示屏放在明亮的窗前時(shí)眼會(huì)感到來自顯示屏周圍的眩光,這時(shí)重新調(diào)整顯示屏的位置或安裝窗簾則可以解決問題;相反,如果周圍環(huán)境光線太暗,使用者也會(huì)感到來自屏幕的眩光而產(chǎn)生后像效應(yīng),導(dǎo)致眼疲勞與視物模糊。如果引起眩光是來自光滑物體表面的反光,這種反光是特殊的,其中大部份被形成了偏振光,即光線被限定在一個(gè)平面中振動(dòng),這時(shí)普通的濾光鏡并不起作用,只有偏振光眼鏡來消除這種眩光。
另一種眩光被稱為光適應(yīng)型眩光,指的是當(dāng)人從黑暗的電影院(或地下遂道)走入陽光下雙眼視覺下降的一種現(xiàn)象。主要原因是由于強(qiáng)烈的眩光源在人眼的視網(wǎng)膜上形成中央暗點(diǎn),引起長時(shí)間的視物不清。當(dāng)某些人患有眼底疾病(尤其是黃斑病變)時(shí),由于視網(wǎng)膜上光感受細(xì)胞的明適應(yīng)功能受到損害,對(duì)這種眩光的反應(yīng)會(huì)更重。
這種能夠防眩光的眼鏡就叫防眩光眼睛
最后一種眩光被稱為喪能型眩光。喪能型眩光是指由于周邊凌亂的眩光源引起人眼視網(wǎng)膜像對(duì)比度下降從而導(dǎo)致大腦對(duì)像的解析困難的一種現(xiàn)象,類似于幻燈機(jī)在墻上的投影受到旁邊強(qiáng)光的干擾而導(dǎo)致成像質(zhì)量下降的表現(xiàn)。有許多眼部因素會(huì)引起喪能型眩光,最常見的是老年白內(nèi)障的患者,當(dāng)人眼晶體開始出現(xiàn)點(diǎn)狀混濁時(shí),引起進(jìn)入眼球的光線發(fā)生散射,從而使患者感覺視物模糊(由于點(diǎn)狀混濁常由極小微粒組成,所以散射的光線以短波長的光線為主,如藍(lán)光);另外隨著年齡的增長,人眼晶體吸收處理紫外線的能力也會(huì)下降,由此導(dǎo)致的一些雜光也會(huì)產(chǎn)生喪能型眩光影響視網(wǎng)膜成像的質(zhì)量(晶體在吸收310-410nm紫外線后激發(fā)波長接近530nm的雜光);光線是由可見光與不可見光組成的,不可見光中又包含紫外線光和紅外線光,所以臨床上要分清眩光光源的類型、產(chǎn)生眩光的原因來防治眩光。而擁有一部專門的鏡片光譜透過率測量儀(如TM-1型 Topcon公司生產(chǎn)) ,就可以測出不同波長的光線通過鏡片的透過率從而了解鏡片的防眩光功能。如果眩光是由普通光源形成的,則可以配帶一些能濾掉特定短波長光線的濾光鏡片來保持視網(wǎng)膜像的質(zhì)量,由于這種鏡片能消除多余的散射光,就能夠增加對(duì)比敏感度,使人感覺視物更清晰,但同時(shí)要注意這種鏡片也會(huì)帶給配帶者色覺上的一些干擾和紊亂。如果懷疑引起喪能型眩光的原因是人眼晶體吸收處理紫外線的能力下降,這時(shí)就需配帶能過濾掉400nm以下波長紫外線的眼鏡來解決這一問題;而生活中如陽光下高速公路路面、雪地和沙灘上的反光引起的眩光則可以配帶偏振光眼鏡來消除疲勞,增強(qiáng)視力.
絕對(duì)是,首先觀景和觀鳥,顯然是用看更舒適,便攜性也更好,單筒用的時(shí)間長了眼睛容易疲勞,而且沒有視覺的成像疊加作用也會(huì)影響到畫面的立體感(你在電捂住一只眼看空間變化幅度較大的畫面就能體會(huì)到了)。 而且...
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雷士照明 1案列的背景介紹 1.1 選題的初衷: 中國優(yōu)秀企業(yè)的管理模式一直以“人治”為主,然而隨著現(xiàn)代社會(huì)的發(fā)展,我 國企業(yè)融入國際化的軌道中, 引進(jìn)境外投資者后與中國企業(yè)在公司治理的矛盾也 不斷顯現(xiàn)。雷士照明是一家中國領(lǐng)先的照明產(chǎn)品供應(yīng)商,雷士照明作為“人治” 管理模式的成功企業(yè)和與其在公司治理與戰(zhàn)略投資者矛盾等方面都極具代表性。 1.2 產(chǎn)品特性: 作為一家秉承“光環(huán)境專家”理念的專業(yè)照明企業(yè), 雷士產(chǎn)品具有光效強(qiáng), 能 耗低,使用壽命長,全面節(jié)能,支持環(huán)保等優(yōu)秀特性。 產(chǎn)品涉及 LED室內(nèi)、商業(yè)、 辦公、建筑、工業(yè)、光源電器、家居等領(lǐng)域,特別是商業(yè)照明一直保持行業(yè)領(lǐng)導(dǎo) 地位。雷士獨(dú)具特色、 品質(zhì)優(yōu)良的商業(yè)照明系列產(chǎn)品一直受到市場的歡迎, 并因 此奠定了中國商業(yè)照明領(lǐng)導(dǎo)品牌地位。 1.3 市場格局和占有率: 市場格局:中國照明市場 1999年開始進(jìn)入快速發(fā)展階段, 1999年到 20
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雷士照明 1案列的背景介紹 1.1 選題的初衷: 中國優(yōu)秀企業(yè)的管理模式一直以“人治”為主,然而隨著現(xiàn)代社會(huì)的發(fā)展,我 國企業(yè)融入國際化的軌道中, 引進(jìn)境外投資者后與中國企業(yè)在公司治理的矛盾也 不斷顯現(xiàn)。雷士照明是一家中國領(lǐng)先的照明產(chǎn)品供應(yīng)商,雷士照明作為“人治” 管理模式的成功企業(yè)和與其在公司治理與戰(zhàn)略投資者矛盾等方面都極具代表性。 1.2 產(chǎn)品特性: 作為一家秉承“光環(huán)境專家”理念的專業(yè)照明企業(yè), 雷士產(chǎn)品具有光效強(qiáng), 能 耗低,使用壽命長,全面節(jié)能,支持環(huán)保等優(yōu)秀特性。 產(chǎn)品涉及 LED室內(nèi)、商業(yè)、 辦公、建筑、工業(yè)、光源電器、家居等領(lǐng)域,特別是商業(yè)照明一直保持行業(yè)領(lǐng)導(dǎo) 地位。雷士獨(dú)具特色、 品質(zhì)優(yōu)良的商業(yè)照明系列產(chǎn)品一直受到市場的歡迎, 并因 此奠定了中國商業(yè)照明領(lǐng)導(dǎo)品牌地位。 1.3 市場格局和占有率: 市場格局:中國照明市場 1999年開始進(jìn)入快速發(fā)展階段, 1999年到 20
在第一架望遠(yuǎn)鏡被制造出來幾十年內(nèi),用鏡子收集和聚焦光線的反射望遠(yuǎn)鏡就被制造出來。在20世紀(jì),許多新型式的望遠(yuǎn)鏡被發(fā)明,包括1930年代的電波望遠(yuǎn)鏡和1960年代的紅外線望遠(yuǎn)鏡。望遠(yuǎn)鏡這個(gè)名詞現(xiàn)在是泛指能夠偵測不同區(qū)域的電磁頻譜的各種儀器,在某些情況下還包括其他類型的探測儀器。
英文的“telescope”(來自希臘的τ?λε,tele"far"和σκοπε?ν,skopein"to look or see";τηλεσκ?πο?,teleskopos"far-seeing")。這個(gè)字是希臘數(shù)學(xué)家喬瓦尼·德米西亞尼在1611年于伽利略出席的意大利猞猁之眼國家科學(xué)院的一場餐會(huì)中,推銷他的儀器時(shí)提出的。在《星際信使》這本書中,伽利略使用的字是"perspicillum"。
主條目:望遠(yuǎn)鏡史
關(guān)于望遠(yuǎn)鏡,現(xiàn)存的最早紀(jì)錄是荷蘭米德爾堡的眼鏡制造商漢斯·利普西在1608年向政府提交專利的折射望遠(yuǎn)鏡。實(shí)際的發(fā)明者是誰不能確定,它的發(fā)展要?dú)w功于三個(gè)人:漢斯·利普西、米爾德堡的眼鏡制造商撒迦利亞·詹森(Zacharias Janssen)和阿爾克馬爾的雅各·梅提斯。望遠(yuǎn)鏡被發(fā)明得消息很快就傳遍歐洲。伽利略在1609年6月聽到了,就在一個(gè)月內(nèi)做出自己的望遠(yuǎn)鏡用來觀測天體。
在折射望遠(yuǎn)鏡發(fā)明之后不久,將物鏡,也就是收集光的元件,用面鏡來取代透鏡的想法,就開始被研究。使用拋物面鏡的潛在優(yōu)點(diǎn) -減少球面像差和無色差,導(dǎo)致許多種設(shè)計(jì)和制造反射望遠(yuǎn)鏡的嘗試。在1668年,艾薩克·牛頓制造了第一架實(shí)用的反射望遠(yuǎn)鏡,現(xiàn)在就以他的名字稱這種望遠(yuǎn)鏡為牛頓反射鏡。
在1733年發(fā)明的消色差透鏡糾正了存在于單一透鏡的部分色差,并且使折射鏡的結(jié)構(gòu)變得較短,但功能更為強(qiáng)大。盡管反射望遠(yuǎn)鏡不存在折射望遠(yuǎn)鏡的色差問題,但是金屬鏡快速變得昏暗的銹蝕問題,使得反射鏡的發(fā)展在18世紀(jì)和19世紀(jì)初期受到很大的限制 -在1857年發(fā)展出在玻璃上鍍銀的技術(shù),才解決了這個(gè)困境,進(jìn)而在1932年發(fā)展出鍍鋁的技術(shù)。受限于材料,折射望遠(yuǎn)鏡的極限大約是一米(40英寸),因此自20世紀(jì)以來的大型望遠(yuǎn)鏡全部都是反射望遠(yuǎn)鏡。目前,最大的反射望遠(yuǎn)鏡已經(jīng)超過10米(33英尺),正在建造和設(shè)計(jì)的有30-40米。
20世紀(jì)也在更關(guān)廣的頻率,從電波到伽瑪射線都在發(fā)展。在1937年建造了第一架電波望遠(yuǎn)鏡,自此之后,已經(jīng)開發(fā)出了各種巨大和復(fù)雜的天文儀器。
望遠(yuǎn)鏡這個(gè)名詞涵蓋了各種各樣的儀器。大多數(shù)是用來檢測電磁輻射,但對(duì)天文學(xué)家而言,主要的區(qū)別在收集的光(電磁輻射)波長不同。
望遠(yuǎn)鏡可以依照它們所收集的波長來分類:
X射線望遠(yuǎn)鏡:使用在波長比紫外線更短的電磁波。
紫外線望遠(yuǎn)鏡:使用于波長比可見光短的電磁波。
光學(xué)望遠(yuǎn)鏡:使用在可見光的波長。
紅外線望遠(yuǎn)鏡:使用在比可見光長的電磁波。
次毫米波望遠(yuǎn)鏡:使用在比紅外線更長的電磁波。
非涅耳成像儀:一種光學(xué)透鏡技術(shù)。
X射線光學(xué):某些X射線波長的光學(xué)。
隨著波長的增加,可以更容易地使用天線技術(shù)進(jìn)行電磁輻射的交互作用(雖然它可能需要制作很小的天線)。近紅外線可以像可見光一樣的處理,而在遠(yuǎn)紅外線和次毫米波的范圍內(nèi),望遠(yuǎn)鏡的運(yùn)作就像是一架電波望遠(yuǎn)鏡。例如,觀測波長從3微米(0.003mm)到2000微米(2毫米)的詹姆士克拉克麥克斯威爾望遠(yuǎn)鏡(JCMT),就使用鋁制的拋物面天線。另一方面,觀察從3μm(0.003毫米)到180微米(0.18 毫米) 的史匹哲太空望遠(yuǎn)鏡就可以使用面鏡成像(反射光學(xué))。同樣使用反射光學(xué)的,還有哈伯太空望遠(yuǎn)鏡可以觀測0.2μm(0.0002 毫米)到1.7微米(0.0017 毫米),從紅外線到紫外線的第三代廣域照相機(jī)。
伽利略望遠(yuǎn)鏡望遠(yuǎn)鏡
望遠(yuǎn)鏡是一種利用凹透鏡和凸透鏡觀測遙遠(yuǎn)物體的光學(xué)儀器。利用通過透鏡的光線折射或光線被凹鏡反射使之進(jìn)入小孔并會(huì)聚成像,再經(jīng)過一個(gè)放大目鏡而被看到,又稱"千里鏡"。 | |
伽利略望遠(yuǎn)鏡:人類歷史上第一臺(tái)天文望遠(yuǎn)鏡,由意大利天文學(xué)家、物理學(xué)家伽利略1609年發(fā)明 | 伽利略望遠(yuǎn)鏡 |
牛頓望遠(yuǎn)鏡:誕生于1668年,用2.5cm直徑的金屬,磨制成一塊凹面反射鏡,并在主鏡的焦點(diǎn)前面放置了一個(gè)與主鏡成45度角的反射鏡,使經(jīng)主鏡反射后的會(huì)聚光經(jīng)反射鏡以90度角反射出鏡筒后到達(dá)目鏡,這種系統(tǒng)稱為牛頓式反射望遠(yuǎn)鏡。 | 牛頓望遠(yuǎn)鏡 |
赫歇爾望遠(yuǎn)鏡:誕生于18世紀(jì)晚期,由德國音樂師和天文學(xué)家威廉-赫歇爾制造。 | 赫歇爾望遠(yuǎn)鏡 |
耶基斯折射望遠(yuǎn)鏡:坐落于美國威斯康星州的耶基斯天文臺(tái),主透鏡建成于1895年,是當(dāng)時(shí)世界上最大望遠(yuǎn)鏡。 | 耶基斯折射望遠(yuǎn)鏡 |
威爾遜山望遠(yuǎn)鏡:1908年,美國天文學(xué)家喬治-埃勒里-海耳主持建成了口徑60英寸的反射望遠(yuǎn)鏡,安裝于威爾遜山。 | 威爾遜山望遠(yuǎn)鏡 |
胡克望遠(yuǎn)鏡:在富商約翰-胡克的贊助下,口徑為100英寸的反射望遠(yuǎn)鏡于1917年在威爾遜山天文臺(tái)建成。 | 胡克望遠(yuǎn)鏡 |
海爾望遠(yuǎn)鏡:望遠(yuǎn)鏡在1948年完成,直到1980年代初期,BTA-6望遠(yuǎn)鏡能夠運(yùn)作之前,海爾望遠(yuǎn)鏡一直是世界最大的望遠(yuǎn)鏡。 | 海爾望遠(yuǎn)鏡 |
甚大陣射電望遠(yuǎn)鏡:甚大陣射電望遠(yuǎn)鏡坐落于美國新墨西哥州索科洛,于1980年建成并投入使用。 | 甚大陣射電望遠(yuǎn)鏡 |
哈勃太空望遠(yuǎn)鏡:是以天文學(xué)家哈勃為名,在軌道上環(huán)繞著地 球的望遠(yuǎn)鏡,于1990年發(fā)射。 | 哈勃太空望遠(yuǎn)鏡 |
凱克望遠(yuǎn)鏡:凱克望遠(yuǎn)鏡有兩臺(tái),分別建造于1991年和1996年,像足球那樣的圓頂有11層樓高,凱克是以它的出資建造者來命名的。 | 凱克望遠(yuǎn)鏡 |
斯隆望遠(yuǎn)鏡:"斯隆數(shù)字天空勘測計(jì)劃"的2.5米望遠(yuǎn)鏡位于美國新墨西哥州阿柏角天文臺(tái)。該望遠(yuǎn)鏡擁有一個(gè)相當(dāng)復(fù)雜的數(shù)字相機(jī),望遠(yuǎn)鏡內(nèi)部是30個(gè)電荷耦合器件(CCD)探測器。 | 斯隆望遠(yuǎn)鏡 |
開普勒望遠(yuǎn)鏡:由德國科學(xué)家約翰內(nèi)斯·開普勒(Johannes Kepler)于1611年發(fā)明。 | 開普勒望遠(yuǎn)鏡 |
阿雷西博望遠(yuǎn)鏡:世界上最大的單面口徑射電望遠(yuǎn)鏡,直徑達(dá)305米,后擴(kuò)建為350米,由康奈爾大學(xué)管理。 | 阿雷西博望遠(yuǎn)鏡 |
卡塞格林望遠(yuǎn)鏡:由兩塊反射鏡組成的一種反射望遠(yuǎn)鏡,1672年為卡塞格林所發(fā)明。 |
這類防水望遠(yuǎn)鏡即日常戶外使用碰到水源或其它液體后,擦干即可,但僅限于少量水珠的情況下。
若遇到強(qiáng)水壓,鏡片就會(huì)耐不住壓力而破裂,這樣,望遠(yuǎn)鏡也就報(bào)廢了;
普通防水望遠(yuǎn)鏡常見于普通望遠(yuǎn)鏡,即國產(chǎn)、日本和其它大眾品牌,一般說的防水就是指普通防水。
這類望遠(yuǎn)鏡多見于航海望遠(yuǎn)鏡,航海望遠(yuǎn)鏡一般都要求具備水壓式防水功能,并且要詳細(xì)指出所能防的水深是多少米。
水壓式防水望遠(yuǎn)鏡遇到強(qiáng)水壓則具備一定的抗壓能力,一定水深范圍內(nèi)不會(huì)破裂。
這是航海望遠(yuǎn)鏡的必備需求。水壓式防水望遠(yuǎn)鏡多見于航海望遠(yuǎn)鏡和一些高端望遠(yuǎn)鏡,如視得樂過半的產(chǎn)品型號(hào)都支持水壓式防