Точная механика и оптика

Точная механика и оптика — научная и инженерная дисциплина на стыке исторически связанных и взаимопроникающих дисциплин - Точной механики и Прикладной оптики. Задачи точной механики и оптики (ТМО) - создание инструментов для получения информации о объектах материального мира, обработка этой информации посредством соответствующих информационных технологий, а также создание систем точного механического управления. Создание необходимой аппаратуры обеспечивается специальной отраслью промышленности — Оптико-механической промышленностью.[1]

ИсторияПравить

Возникнув в эпоху Возрождения, точная механика во взаимодействии с оптикой создали теоретическую и экспериментальную базу для возникновения и подтверждения научно-обоснованной системы точных знаний, (главным образом физики как науки), об окружающем мире и следующих одна за другой научно-технических революций.

При разработке, изготовлении и применении изделий точной механики и оптики эти дисциплины объединяет то, что на первый план выступают проблемы обеспечения точности, а вопросы обеспечения прочности в общем случае (когда речь не идёт о миниатюризации или не предъявляются требования, вызванные экстремальными условиями эксплуатации) оказываются не столь актуальными.

Эрнст АббеПравить

  Основная статья: Аббе, Эрнст

Единство точной механики и оптики нашло своё выражение в деятельности немецкого ученого Эрнста Аббе[2].

Преподавание точной механики и оптикиПравить

 
Первое здание Ленинградского института точной механики и оптики. Демидов пер.10

Подготовка специалистов началась в 1900 году[3], когда в Ремесленном училище цесаревича Николая было создано механико-оптическое и часовое отделение[4]. На базе этого отделения был создан Техникум точной механики и оптики в 1920 году. В 1930 году техникум был преобразован в Ленинградский институт точной механики и оптики (ЛИТМО) Завадским, Норбертом Болеславовичем и Муратовым, Сергеем Владимировичем [5][6][7][8].

В рамках РАН существует Институт точной механики и вычислительной техники РАН.

Начальные сведения по ТМО даются в средней школе-лицее № 95 (Санкт-Петербург).

Оптико-механическая промышленностьПравить

Оптико-механическая промышленностьотрасль промышленности, занятая производством приборов Точной механики и оптики.

Осуществляет практическую реализацию положений научно-технической дисциплины Точной механики и оптики, создание необходимой элементной базы, а также необходимой технологической базы.

Прикладная оптикаПравить

  Основная статья: Прикладная оптика

Прикладная оптика — термин, использумый для обозначения инженерно-технической тематики, посвящённой непосредственной материализации положений физической (теоретической) оптики.

Классическая оптикаПравить

С современной точки зрения оптика, как научная дисциплина, эволюционировала от классической (геометрической, или лучевой оптики, основы которой были затем дополнены представлениями Волновой оптики.

В практике расчётов, проводимых в современной Теоретической оптике(или Физической оптике ), задача считается решённой, если найдено итоговое распределение значений электрического вектора напряженности электромагнитного поля E во времени и заданной области пространства.[9] ,[10],[11].

ФотометрияПравить

  Основная статья: Фотометрия

Общая для всех разделов прикладной оптики научная дисциплина, на основании которой производятся количественные измерения энергетических характеристик поля излучения. Реализация положений Фотометрии осуществляется инженерной дисциплиной — Светотехникой[12],[11].

Оптические устройстваПравить

  Основная статья: Оптическая система
  Основная статья: Оптические устройства

Под понятием Оптическая система как в теоретической (физической), так и прикладной оптике понимают совокупность определённым образом размещённых в пространстве Базовых оптических элементов.

В самом общем виде оптическое устройство представляет собой оптическую систему, соответствующей конкретной задаче его применения, конструктивным образом оформленную оптическую систему, состоящую, по крайней мере, из одного из базовых оптических элементов и необходимого количества деталей, входящих в обширную номенклатуру изделий - Элементную базу оптического приборостроения. В её состав которой входят источники света и приёмники излучения, нередко интегрируемые с оптической системой в единое оптическое устройство разной степени сложности. Наиболее многоэлементное оптическое устройство, выполняющее нагрузку управления, измерения, медицинского обслуживания называют прибором (например, микроскоп, прибор измерения давления, фотоаппарат и т.д.). Объектив, очки, окуляр, оптический прицел и т.п. — примеры несложных оптических систем или оптических элементов.

См. такжеПравить

ПримечанияПравить

  1. http://www.lomo.ru/site/about/index.php?stid=147&any=y
  2. http://www.peoples.ru/science/physics/abbe/: Эрнст Аббе
  3. Хронология создания ЛИТМО 1900—1920-е годы — Виртуальный музей
  4. Документ об учреждении механико-оптического и часового отделения — Виртуальный музей
  5. http://museum.ifmo.ru/?out=album&rid=186 Муратов Сергей Владимирович. Виртуальный музей Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики.
  6. ИТМО: Годы и люди: Часть первая./ Сост. М. И. Потеев. СПб., 2 000.-284 с ISBN 5-7577-0054-8, ISBN 5-93793- 001 11.
  7. Первый и единственный оптический ВУЗ России" — OPTICS HERALD -" Rozhdestvensky Optical Society Bulletin" № 3 −4, Mart-April, 1995.
  8. И.Ильин «Рождение института», газета « Кадры приборостроению» № 17 (1002) от 21 мая 1979 г. ЛИТМО, Ленинград
  9. Dieter Meschede: Optik,Licht und Laser.B.G.Teubner Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2005/ ISBN 3-519-13248-6
  10. F.Pedrotti, L.Pedrotti, W.Bausch, H.Schmidt:Optik, Eine Einfuerung. Prentice Hall Verlag GmbH bei Muenchen/Germany, 1996. ISBN 3-8272-9510-6
  11. а б Г. С. Ландсберг. Оптика. Любое из изданий.
  12. Мешков. «Основы светотехники», тт 1 и 2