光與物質如何相互作用
我們周圍的日常物體之所以呈現白色、彩色或黑色,不透明或透明,取決於其原子或分子中的電子如何響應電磁輻射的驅動力

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我們周圍的日常物體之所以呈現白色、彩色或黑色,不透明或透明,取決於其原子或分子中的電子如何響應電磁輻射的驅動力
透過將光分離成其組成部分,光譜學家可以瞭解光源中存在哪些物質。藉助傅立葉光譜學等現代技術,可以獲得資訊量極高的光譜
基於波動理論並透過計算機執行的新程式,已經補充了傳統的射線光學技術。其結果是鏡頭質量和它們形成的影像質量的重大進步
光影像最通用的探測器是脊椎動物的視覺系統。然而,照相乳劑和電子影像探測器在重要方面改進了生物系統
它們的應用範圍從簡單的(如測量和焊接)到複雜的(如光通訊和全息術),而且可能還有更有趣的應用即將出現
可見光很少引發化學反應(活細胞除外),但紫外線輻射的光子很容易破壞化學鍵,併產生具有不尋常性質的短壽命分子碎片
光激活了生命的三大關鍵過程:光合作用、視覺和光週期現象(植物和動物對晝夜迴圈的反應)。這種啟用是由特定的色素介導的
千百年來依賴自然光源的建築,在上個世紀越來越多地轉向人造光源。從長遠來看,它必須完善兩者的綜合利用
光使我們能夠看見,但視網膜上的光學影像只是視覺感知和視覺記憶複雜活動的起點