Agar siz muhandis yoki muhandislik talabasi bo'lsangiz, to'lqinlar nima ekanligini bilasiz.
To'lqinlar siz har kuni foydalanadigan ko'plab texnologiyalarning muhim qismidir, radio signallardan ultratovush tasvirigacha.
Ammo bu to'lqinlar boshlangan joydan uzoqlashganda nima qilishlari haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Bu erda nurning tarqalishi g'oyasi paydo bo'ladi.
Nurning tarqalishi - bu material bo'ylab harakatlanayotganda elektromagnit yoki akustik nurning markaziy o'qdan uzoqlashishi burchagi.
Nurning tarqalishini tushunish yorug'lik, sonar va lazer kabi ko'plab muhandislik tizimlarini loyihalash va ulardan eng yaxshi foydalanish uchun muhimdir.
Shunday qilib, men ushbu maqolada nurning tarqalishi va nima uchun muhandislik sohasida muhimligi haqida gapirib beraman.
Nurning tarqalishiga kirish
Rasmiy ta'rif:
Elektromagnit yoki akustik nurning material bo'ylab harakatlanishida markaziy o'qdan ajralib chiqish burchagi.
Nurning tarqalishi - bu material bo'ylab harakatlanayotganda elektromagnit yoki akustik nurning markaziy o'qdan uzoqlashishi miqdori.
Odatda darajalarda o'lchanadi va nurning ma'lum masofadagi manbadan qanchalik kengligini ko'rsatadi.
Muhandislikda nurning tarqalishi yorug'lik, tovush va radio to'lqinlarining qanchalik kuchli va qaysi yo'nalishda ekanligini aniqlashga yordam beradigan muhim g'oyadir.
Yoritishda nurning tarqalishi
Yoritishda nurning tarqalishi lampochka kabi reflektorli manbadan yorug'lik qanchalik uzoqqa borishini o'lchash usulidir.
U nurning qanchalik kengligini o'lchaydi, bu siz ob'ekt yoki sirtga qancha yorug'lik tushishini hal qilishni xohlaysizmi, bilish muhimdir.
Qanchalik kattaligiga qarab, reflektor lampalar nuqta nuriga yoki keng nurga ega.
Nurning kengligi spot nurni sel nuridan farq qiladigan narsadir.
Berilgan masofadan yorug'lik nurining kengligini topish uchun ushbu oddiy formuladan foydalaning: Nurning tarqalishi = Nurning burchagi x.018 x Masofa.
Misol uchun, agar siz 120 graduslik projektorning yorug'ligi 15 fut masofadan qanchalik uzoqlashishini bilmoqchi bo'lsangiz, raqamlarni ushbu formulaga kiritishingiz mumkin.
Spot chiroqlar va toshqin chiroqlari ko'pincha ishlab chiqaruvchilar tomonidan biroz boshqacha tarzda tasvirlangan.
Nurning tarqalishi qanday ishlashini bilish sizning loyihangiz uchun to'g'ri tashqi yorug'likni tanlashga yordam beradi.
Uzoq masofalar uchun uzoqroqqa ketadigan torroq nur eng yaxshi ishlaydi.
Agar siz atmosferani yaratish uchun kengroq nurli chiroqlardan foydalanmoqchi bo'lsangiz, chiroqlar orasidagi masofa yorug'lik nurlarining tarqalishi diametriga teng yoki undan kattaroq bo'lishi kerak.
Akustik to'lqinlarda nurlarning tarqalishi
Nurning tarqalishi ultratovush transduserlarida ham sodir bo'lishi mumkin, bu erda u uzoq maydondagi tovush nurining asosiy qismi va asosiy lobning o'zi orasidagi burchak sifatida o'lchanadi.
Nurning divergensiyasi tovush energiyasi manbadan uzoqlashganda qanchalik tarqalishini o'lchashning yana bir usuli hisoblanadi.
Bu ko'p jihatdan transduser qanchalik tez-tez ishlatilishiga va uning qanchalik kattaligiga bog'liq.
Nurning tarqalish burchagining yarmi bo'lgan nurning ajralib chiqish burchagining taxminiy bahosini olish uchun appletdan foydalanish mumkin.
Bu suyuqlik yoki qattiq muhitda diametr (D), chastota (F) va tovush tezligini (V) hisobga olgan holda amalga oshiriladi.
Nega nurlarning tarqalishi muhandislikda kulgili masala emas
Hali ham tushunish qiyinmi? Keling, nuqtai nazarni biroz o'zgartiraman:
Baribir nurning tarqalishi kabi bezovta qiluvchi narsalar haqida kim tashvishlanishi kerak? Faqat yorug'lik yoki tovush to'lqinlaringiz ixtiyoriy ravishda uchib ketsin va eng yaxshisiga umid qiling! Axir, muhandislik dasturlarida aniqlik yoki aniqlik kimga kerak, to'g'rimi?
Albatta, bu mutlaqo to'g'ri emas, har qanday muhandis yoki muhandislik talabasi biladi.
Turli texnologiyalarni loyihalash va optimallashtirishda nurning tarqalishi haqida o'ylash kerak bo'lgan eng muhim narsalardan biri hisoblanadi.
Ammo ba'zan bizga nurning tarqalishi kabi tushuncha qanchalik muhimligini tushunish uchun ozgina istehzoli hazil kerak bo'ladi.
Endi tushuntirishga qaytaylik.
Nurning tarqalishiga ta'sir qiluvchi omillar
Elektromagnit va akustik to'lqinlarning tarqalishiga ta'sir qiladigan narsalar ular o'tadigan material turiga bog'liq.
Ultratovush uchun transduserni tanlashda nurning burchagi haqida o'ylash kerak bo'lgan muhim narsa.
Nurning tarqalishi ko'zgularni kamroq baland qiladi, chunki tovush energiyasi kattaroq maydonga tarqaladi.
Transduserning chastotasi va diametri nurning qanchalik kengligi bilan bog'liq.
Past chastotali transduserdan foydalanilganda, nurning tarqalishi yuqori chastotali transduserdan foydalanilgandan ko'ra kengroq bo'ladi.
Transduserning diametri oshgani sayin, nurning tarqalishi qisqaradi.
Tovush nurlari tarqalmaganda, ularning tarqalish tezligi izofaktsiya yuzasining egriligiga bog'liq bo'lgan D diffraktsiya koeffitsienti bilan belgilanadi.
Transduserni tanlash sezgirlik, ruxsat, penetratsiya va nurning tarqalishiga katta ta'sir ko'rsatadi.
Ishlash chastotasini yoki to'lqin shaklini o'zgartirish kichik ta'sirga ega.
Yorug'lik to'lqinlarida nurning tarqalishiga ta'sir qiluvchi omillar
Yorug'lik to'lqini bir materialdan ikkinchisiga o'tganda va tezlik va yo'nalishni o'zgartirganda sodir bo'ladigan narsa sinishi.
Yorug'lik to'lqinining qanchalik egilishi uning sirtga tushish burchagiga va ikkita materialning sinishi ko'rsatkichlariga bog'liq.
Sinishi indeksi materialning vakuumga nisbatan yorug'likni qanchalik sekinlashtirishini ko'rsatadi.
Yorug'lik prizmadan o'tganda, u ikki marta egiladi: bir marta kirganda va yana chiqishda.
Yorug'likning qancha egilishi uning to'lqin uzunligiga bog'liq, shuning uchun turli xil ranglar turli burchaklarda egiladi.
Bu dispersiya deb ataladi.
Yorug'lik shisha bo'lagidan o'tganda, uning bir qismi sirtdan sakrab tushadi, bir qismi esa to'g'ridan-to'g'ri o'tadi.
Qancha yorug'lik aks etishi uning sirtga tushish burchagiga va havo va shisha nurni qanday egishiga bog'liq.
Shishaning sinish ko'rsatkichi havonikidan yuqori, shuning uchun yorug'lik havodan shishaga o'tganda, u sekinlashadi va normal (sirtga perpendikulyar xayoliy chiziq) tomon egiladi.
Yorug'lik shishadan havoga o'tganda, u tezlashadi va odatdagidan uzoqlashadi.
Muxtasar qilib aytganda, to'lqin o'tadigan muhitning xususiyatlari, shuningdek, o'tkazgichning chastotasi va o'lchami elektromagnit va akustik to'lqinlarning tarqalishiga ta'sir qiluvchi asosiy narsalardir.
Sinishi yorug'lik to'lqinlarining tezligi va yo'nalishini, ular turli materiallardan o'tayotganda o'zgartiradi.
Bu yorug'lik to'lqinlarining qanchalik uzoqda ekanligiga ta'sir qiladi.
Nurning tarqalishiga nima ta'sir qilishini bilish to'g'ri uskunani tanlash va turli muhandislik dasturlarida kerakli natijalarni olish uchun muhimdir.
Beam Spreaddan foydalanish
Nurning tarqalishi yorug'lik, sonar tizimlar, suv ostidagi zondlash texnologiyalari va boshqalar kabi ko'plab muhandislik ilovalarining muhim qismidir.
To'g'ri uskunani tanlashingiz va kerakli natijalarni olishingiz uchun nurning tarqalishi ushbu texnologiyalarga qanday ta'sir qilishini bilish muhimdir.
Yoritishda nurning tarqalishi
Yoritishda yorug'lik moslamadan chiqadigan burchakka uning nurining tarqalishi deyiladi.
Agar nur kengroq bo'lsa, ko'proq maydon kamroq yorug'lik intensivligi bilan yoritiladi.
Boshqa tomondan, torroq bo'lgan nurning tarqalishi kichikroq maydonga ko'proq yorug'lik beradi.
Ko'p nurli yoyilgan yo'l boshlari bilan linzalarni harakatlantirish orqali nur burchagini joyida o'zgartirish mumkin.
To'fon nurlari keng maydonni yoritish uchun ishlatilishi mumkin, spotli nurlar esa xonaning ayrim qismlarini ajratib ko'rsatish uchun ishlatilishi mumkin.
Har xil turdagi chiroqlar yorug'lik tarqalishining turli naqshlariga ega, ular turli sabablarga ko'ra yaratilgan.
Yoyilgan nurli chiroqlar yorug'lik chiroqlariga qaraganda kengroq nurli naqshga ega bo'lib, ular avtomobildan uzoqroqqa borishi mumkin bo'lgan ko'proq yo'naltirilgan yorug'lik nurini ishlab chiqaradi.
Tumanga qarshi chiroqlar yo'lda tuman, yomg'ir, qor yoki chang qatlamlari orqali porlashi mumkin, chunki ular keng gorizontal yoyilishga ega, ammo tor vertikal kesmaga ega.
NEMA Beam Spread tasniflash tizimi
Milliy elektr ishlab chiqaruvchilar assotsiatsiyasi (NEMA) yorug'lik qanday tarqalishini tasniflash usulini ishlab chiqdi.
Ushbu tizim NEMA nurlarining tarqalishi deb ataladi.
Bu yorug'lik intensivligi maksimal nur intensivligining 10% gacha gorizontal va vertikal ravishda tarqaladigan ikki qirraga ishora qiladi va yorug'lik chiqishi juda tor, juda keng yoki ular orasida bo'ladimi-yo'qmi bilan bog'liq.
NEMA turlari o'rtasidagi farqni aniqlash uchun gorizontal va vertikal nurlarning tarqalish burchaklaridan foydalaniladi.
Standartlashtirilgan NEMA nurlanish burchagi tasnifi tizimi sanoatdagi barchaga armatura yorug'lik qanday tarqalishini aniqlashning izchil usulini beradi.
NEMA tomonidan nomlangan oltita tur turli xil narsalar uchun ishlatiladi.
To'g'ri NEMA tasnifiga ega armatura yordamida loyihangiz uchun to'g'ri yorug'lik taqsimotini olishingiz mumkin.
Sonar tizimlarida nurlarning tarqalishi
Sonar tizimlarda nurning tarqalishi transduser tomonidan chiqarilgan tovush to'lqinlarining qamrov maydonini anglatadi.
Ko'p nurli sonar bir vaqtning o'zida bir nechta sonar nurlarini kema ostiga va har tomonga qaraydigan fan shaklidagi naqshda yuboradi.
Bir nurli sonar bilan solishtirganda, bu dengiz tubining kattaroq maydonini tezroq va aniqroq skanerlash imkonini beradi.
Turli chastotalar sonar ma'lumotlarida turli darajadagi tafsilotlarni ochib beradi.
Yuqori chastotali impulslar juda ko'p tafsilotlarni ko'rsatadi, lekin suvga chuqur kira olmaydi.
Boshqa tomondan, past chastotali impulslar suvga chuqurroq kiradi, lekin kamroq tafsilotlarni ko'rsatadi.
Suv ostidagi zondlash texnologiyalarida nurning tarqalishi
Nurning tarqalishi, shuningdek, ko'rinadigan yorug'lik aloqasi (UVLC) kabi suv osti zondlash texnologiyalariga ham ta'sir qiladi.
UVLC 450 dan 550 nm gacha bo'lgan chastota diapazonidan foydalanadi, chunki radiochastota signallari dengiz suvida o'z kuchini tezroq yo'qotadi.
Bu odamlarga suv ostida gaplashish imkonini beradi, garchi dengiz suvi har doim ham bir xil haroratda bo'lmasa va to'lqinlar urilganda korpus harakatlanadi.
Muxtasar qilib aytganda, nurning tarqalishi yorug'lik, sonar tizimlar va suv ostida nima sodir bo'layotganini sezish texnologiyalari kabi ko'plab muhandislik dasturlarida o'ylash kerak bo'lgan muhim narsadir.
To'g'ri uskunani tanlashingiz va kerakli natijalarni olishingiz uchun nurning tarqalishi ushbu texnologiyalarga qanday ta'sir qilishini bilish muhimdir.
Turli vaziyatlarda nurning tarqalishini nazorat qilish yoki o'zgartirish uchun qanday usullardan foydalanish mumkin?
Nurni shakllantirish va boshqarish
Nurni shakllantirish va boshqarish ko'plab zamonaviy qurilmalarda, masalan, kamera linzalari va optik pinsetlarda qo'llaniladigan muhim texnikadir.
Ushbu usulda, kerakli yoyilishni olish uchun nur turli yo'llar bilan o'zgartiriladi.
Nurning shaklini o'zgartirishning mashhur usullaridan biri difraksion optik elementlardan (DOE) foydalanishdir.
DOE kerakli nur tarqalishini olish uchun nurning faza va amplituda bo'yicha tarqalishini o'zgartirishi mumkin.
Bundan tashqari, gologramma optik cımbızlar 3D kosmosda tuzoqlarni yaratish uchun yorug'lik nurlarini shakllantirish va yo'naltirish uchun kompyuter tomonidan yaratilgan gologrammalardan foydalanadi.
Dielektrik metasuratlar
Dielektrik metasuratlar - to'lqin uzunligidan kichikroq bo'lgan nozik, sun'iy tuzilmalar qatlamlari bo'lib, ular yorug'likning sinish ko'rsatkichi, davri, tushish burchagi va kesma shakliga qarab o'zini tuta oladi.
Ular nurning kuchini, fazasini va polarizatsiyasini o'zgartirishi mumkin, bu ularga murakkab nur naqshlarini yaratishga imkon beradi.
Linzalar, reflektorlar va diffraktsiya panjaralari
Ba'zi hollarda linzalar, reflektorlar yoki diffraktsiya panjaralari nurning qanchalik uzoqqa tarqalishini nazorat qilish uchun ishlatilishi mumkin.
Linzalar nurni tor yoki kengroq qilish uchun shaklini o'zgartirishi mumkin, reflektorlar esa nurni ma'lum bir yo'nalishda aylantirishi mumkin.
Difraksion panjaralar nurni bir nechta nurlarga bo'lishlari yoki ma'lum bir naqshga egilishi mumkin.
Diafragma yoki iris
Teshikning o'lchamini o'zgartirib, nurning o'lchamini o'zgartirish uchun diafragma yoki irisdan foydalanish mumkin.
Fotosuratda bu usul ko'pincha kameraga qancha yorug'lik tushishini nazorat qilish va to'g'ri maydon chuqurligini olish uchun ishlatiladi.
Ish qismini yoki lazerni siljitish
Kesish yoki payvandlash uchun lazerdan foydalanilganda, masalan, ish qismini yoki lazerni siljitish orqali nurni o'zgartirish mumkin.
Bu usul juda aniq bo'lgan kesmalar yoki payvandlarni amalga oshirish va nurning qanchalik tarqalishini nazorat qilish uchun ishlatiladi.
Zarracha tezlatgichlari
Zarracha tezlatgichlari nur tarqalishini bir necha usul bilan boshqarishi yoki o'zgartirishi mumkin.
Bularga in'ektsiya va ekstraktsiya usullari, nurni sovutish, aylanishni tashish, qutblanish, birinchi burilish tahlili, eng yaqin sozlash yondashuvi, yig'indisi rezonansini kompensatsiyalash va ulanish rezonansi yaqinidagi emissiya kiradi.
Ushbu usullar nurning barqaror, yaxshi yo'naltirilganligi va to'g'ri joyda ekanligiga ishonch hosil qilish uchun ishlatiladi.
Xulosa qilib aytganda, nurning tarqalishini nazorat qilish yoki o'zgartirishning ko'plab usullari mavjud va buni amalga oshirishning eng yaxshi usuli dastur va ehtiyojlarga bog'liq.
Istalgan nurni yoyish uchun to'g'ri texnikani tanlash va dasturning ishlashiga ishonch hosil qilish muhimdir.
Nurning tarqalishini boshqarish va manipulyatsiya qilish texnikasi
Nurning tarqalishi ko'plab muhandislik dasturlarida, jumladan yorug'lik, sonar tizimlar va zarracha tezlatgichlarida hal qiluvchi omil hisoblanadi.
Turli xil ilovalar nur tarqalishini boshqarish yoki o'zgartirishning turli usullarini talab qiladi.
Nurning tarqalishini hisoblash
Nurning burchagini 0,018 doimiy qiymatga, keyin esa masofaga ko'paytirish orqali yorug'lik dizayni uchun to'g'ri nur tarqalishini osongina aniqlashingiz mumkin.
Misol uchun, agar siz kemadan 25 fut balandlikda (otish masofasi) o'rnatilgan 10 ° nurning qamrov maydonini (nuqta o'lchami) aniqlamoqchi bo'lsangiz, ushbu formuladan foydalanishingiz mumkin: 10 ° x 0,018 x 25 fut = 4,5 ft.
Qanchalik kattaligiga qarab, reflektor lampalar nuqta nuriga yoki toshqin nuriga ega bo'lishi mumkin.
Ikkala turga ega bo'lish sizning mulkingizni yoritishning ko'proq usullarini beradi.
O'zingizning joyingiz uchun lampochkani tanlayotganda, qanday atmosferani yaratmoqchi ekanligingizni o'ylab ko'ring.
Spot chiroqlar odatda 12 ° kabi tor nurli lampalardir.
To'fon yoki yuvish chiroqlari 60 ° yoki shunga o'xshash kengroq nurli lampalardir.
Nurni shakllantirish va boshqarish
Nurni shakllantirish va boshqarish ko'plab zamonaviy texnologiyalarning asosiy qismidir, masalan, optik cımbızlar va kamera linzalari.
Ob'ektiv, nometall va panjara kabi optik elementlar nurning shaklini o'zgartirish va uni ma'lum bir yo'nalishga yo'naltirish yoki nishonga qaratish uchun ishlatiladi.
Ushbu usul, shuningdek, dielektrik metasirtlarda turli xil sinishi ko'rsatkichlari, davrlari, tushish burchaklari va kesma shakllari bo'lgan nurlarni boshqarish uchun ham qo'llaniladi.
Nurning tarqalishini kamaytirish
Ultratovush texnologiyasida siz yuqori chastotali transduser yordamida yoki o'tkazgichning diametrini kattalashtirish orqali nurning tarqalishini kichikroq qilishingiz mumkin.
Optik tutqichli mikrosferani yorug'lik nuri orqali harakatlantirish orqali nurning optoluidik qurilmada qanday harakatlanishini boshqarish mumkin.
Zarracha tezlatgichlarida nur tarqalishini nazorat qilish yoki o'zgartirishning ko'plab usullari mavjud, masalan, in'ektsiya va ekstraktsiya usullari, nurni sovutish, aylanishni tashish, qutblanish, birinchi burilish tahlili, eng yaqin sozlash yondashuvi, yig'indisi rezonansini kompensatsiyalash va ulanish rezonansi yaqinidagi emissiya.
Nurni toraytirishning quyidagi usullari ham mavjud:
Nur kengaytirgichdan foydalanish: Chiqish nuri uzoqda bo'lganda, nurning divergensiyasini kamaytirish va nur diametrining ma'lum chegaradan oshib ketmasligiga ishonch hosil qilish uchun nur kengaytirgichlardan foydalanish mumkin.
Nurni tizim ichida kattaroq qilish orqali kirish diametri oshadi, bu esa farqni kichikroq qiladi.
- Kollimatordan foydalanish: Lazer nurlarining tarqalishini kamaytirish va uni yanada kolimatsiya qilish uchun kollimatordan foydalanish mumkin.
- Kichikroq diafragma yordamida: lazer nuri o'tadigan teshikning o'lchami nurning qanchalik uzoqligiga ta'sir qilishi mumkin.
Ko'pincha, kichikroq diafragma nurning kamroq tarqalishiga olib keladi.
- Uzunroq fokus uzunligi bo'lgan linzalardan foydalanish: Uzunroq fokus uzunligiga ega bo'lgan linzalar lazer nurini kichikroq joyga qaratish uchun ishlatilishi mumkin, bu esa nur tarqalishini kamaytirishi mumkin.
Shuni esda tutish kerakki, bu usullar nurning tarqalishini kamaytirishga yordam beradi, lekin ular faqat juda ko'p narsaga qodir.
Bundan tashqari, ba'zi usullar nur sifatini pasaytiradigan sferik aberatsiya kabi boshqa optik aberatsiyalarga olib kelishi mumkin.
Tizimning ehtiyojlari haqida ehtiyotkorlik bilan o'ylash va nurning tarqalishini kamaytirishning to'g'ri usulini tanlash muhimdir.
Uzoq dalada tovush nurlarining tarqalishi
Ovoz nurining uzoq maydonda tarqalishiga bir nechta narsa ta'sir qiladi.
Bularga ultratovush manbasining o'lchami va shakli, nurning chastotasi, nurning qanday yo'naltirilganligi va transduserning o'lchami yoki diafragmasi kiradi.
Uzoq dala
Uzoq maydon - bu nur diametri manbadan bir yaqin zona uzunligiga qaraganda uzoqroq o'sadigan maydon.
Transduserning diametri va ultratovush chastotasi
Ovoz nurining uzoq maydonda qanchalik tarqalishi diafragma deb ataladigan transduserning o'lchamiga va tovush to'lqinlarining chastotasiga bog'liq.
Kattaroq diametrli kristallar yuqori chastotali tovushlarni hosil qiladi, ular uzoq maydonda kamroq ajralib turadigan nurlarni hosil qiladi.
Kichikroq diametrli va past chastotali kristallar uzoq maydonda juda yoyilgan nurlarni hosil qiladi.
Ultratovush manbasining hajmi va shakli
Nurning kengligi, Fresnel zonasining uzunligi va yaqin maydondan tashqaridagi farqlanish burchagi ultratovush manbasining o'lchamiga ta'sir qiladi.
Fokus qo'llanilmaydigan transduser uchun Fresnel zonasining uzunligi transduserning diametri va to'lqin uzunligi bilan belgilanadi.
Nurni fokuslash
Nurning yo'naltirilganligi uning uzoqdagi ko'rinishini ham o'zgartiradi.
Nurni fokuslash, nurni uzoq maydonda kamroq tarqalishiga olib kelishi mumkin.
Nurni fokuslamaydigan transduserdan foydalanish, aksincha, nurning ko'proq tarqalishiga olib keladi.
Muxtasar qilib aytganda, transduserning diametri yoki diafragma, ultratovush chastotasi, ultratovush manbasining o'lchami va shakli, shuningdek, nurning yo'naltirilganligi - bularning barchasi tovush nurlarining olis maydonida qanchalik tarqalishiga ta'sir qiladi.
Ushbu omillar haqida bilib, muhandislar va tadqiqotchilar o'zlarining ehtiyojlari uchun eng yaxshi ishlaydigan ultratovush tizimlarini yaratishlari mumkin.
To'lqin uzunligi, yaqin maydon, nurning tarqalishini hisoblash
Maslahat: Agar kerak bo'lsa, taglavha tugmasini yoqing. Agar siz og'zaki tilni yaxshi bilmasangiz, sozlamalar tugmachasida "avtomatik tarjima" ni tanlang. Sevimli tilingiz tarjima uchun mavjud boʻlishidan avval videoning tilini bosishingiz kerak boʻlishi mumkin.
Xulosa
Nurning tarqalishi haqidagi ushbu munozarani yakunlar ekanmiz, bu kontseptsiyaning muhandislik olamiga qanday chuqur ta'sirini ko'rib chiqishga bir oz vaqt ajratishga arziydi.
Stadion uchun yoritish tizimlarini loyihalashni, suv osti kemalari uchun sonar tasvirni yaxshilashni yoki tibbiy maqsadlarda lazer texnologiyasini yaratishni xohlayotganingizni tushunish uchun nurlarning tarqalishi juda muhim tushunchadir.
Muhandislar to'lqinlarning turli materiallar bo'ylab harakatlanishini diqqat bilan nazorat qilish va o'zgartirish orqali har qachongidan ham aniqroq va samaraliroq ishlarni bajarishlari mumkin.
Shunday qilib, keyingi safar muhandislik loyihasi ustida ishlayotganingizda, nurning tarqalishi kuchini va u sizning maqsadlaringizga erishishingizga qanday yordam berishi mumkinligini yodda tuting.
Bir oz tasavvur va ijodkorlik bilan, albatta, nima qilishingiz mumkinligi uchun hech qanday cheklov yo'q.
Ulashish…





