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《光现象》 思维导图 我们生活的世界离不开光明 来自太阳的光是地球上所有生命的能量之源, 也是营造光明的使者。 太阳光以每秒约30万千米的速度传播, 可是我们却看不见光的“运。事实上, 没有任何东西比光传播得更快。 光可以动”被散射、折射和反射等 那么光是什么呢 光的本质是一种电磁辐射, 可被动物及人眼里的视觉细胞观测到。 英国著名科学家牛顿认为, 光是由若干很小的粒子构成的。 荷兰数学家惠更斯认为, 光像声波和光波一样,是波的运动。 现代量子论则认为,光在某些方面表现得像波, 而在另一些方面表现得像粒子 光的传播速度很快 光在空气中的传播速度和在真空中的-样大 大约是每秒30万千米;在其他透明物体 如玻璃、水晶和水里,速度则要慢许多 很多物体都会发光 除阳光外,光的形成方式主要有两种: 炽热发光和气体放电发光。 如灯泡靠灯丝发光发热, 炽热的固体(白炽体)在发热的时候产生光炷。 而放电气体产生光时却并不发热,如激光 我们最常见的是太阳光 我们平时常见的白色太阳光, 实际上是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种单色光组成的。 阳光通过三棱镜后, 会产生红到紫排列的彩色光带, 就像雨后横跨天际的彩虹一样 光也存在散射 光在传播过程中,遇到两种均匀介质的分界面时, 会产生反射和折射现象。 但当光在不均匀媒质中传播时, 情况就不同了,一部分光线不能直线前进, 会向四面八方散射开来,形成光的散射现象。 地球周围由空气构成的大气层, 就是这样一种不均匀介质, 蓝天实际上是太阳光经大气层散射后显出的颜色。 光还存在反射 光从一种介质射入另一介质时, 在界面上会改变传播方向, 一部分回到原介质里继续传播, 这就是光反射现象。 由于物体表面光滑平整的程度不篢一样, 反射光束的情况也大不相同。 镜子几乎能反射所有照在其表面的光, 而很多物体具有凹凸不平的表面, 能将光反射到四面八方, 形成所谓的漫反射, 这样我们在光线没有直接照射到的地方也可以看见东西。 还有一种就是光的折射 当光线从一种介质射到另一种介质时, 在分界面上,光的传播方向发生偏折, 这种现象被称为折射。 这一现象的产生是由于 光在不同介质内的传播速度不同造成的。
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《电视机》 思维导图 从之前的黑白电视到现在的大彩电 电视机几乎存在于我们所有的童年 不管是追剧还是看电影 不管是看新闻还是打游戏 往往一看就停不下来 那么电视机是谁发明的 又经历了怎样的演变过程呢? 1883年保罗·尼普科夫:发明“尼普科夫圆盘” 首次实现图像机械扫描原理 奠定电视传输基础 1927年菲洛·法恩斯沃思 完成首例电子电视传输实验 将图像转化为电子信号 专利诉讼确立“电视之父”地位 1925年约翰·贝尔德 基于尼普科夫圆盘制成首台机械电视 扫描出木偶图像 推动电视进入实用阶段 1933年兹沃里金 研制电子摄像管与显像管 实现全电子化电视系统 19世纪末随着电气革命 电话/无线电技术成熟 激发“动态图像远距传输”设想 并且视觉暂留原理被发现 为电视成像提供生理学基础 再加上 信息普惠:突破地域限制 实现新闻/娱乐大众化传播 还有战时技术转化 二战雷达技术反哺电子显像管精度提升 推进了电视机的发展历程 那么电视有着怎样的演变历程呢 1920s出现了机械电视 分辨率仅30行 1930s出现了电子电视 由阴极射线管(CRT)显像 实现625行扫描 电视进入家庭 1950s实现了彩色革命 荫罩式显像管 三枪三色技术,解决色光混合难题 那么电视机是由哪些核心组成的呢 首先是信号处理系统 公共通道:高频头(选频)→中频放大→视频检波(分离图像/伴音信号) 解码模块: 分为亮度通道(Y信号)主要是灰度控制。 以及色度通道(C信号):梳状滤波器分离U/V色差 其中显示与输出单元 有显像系统: 由扫描电路以及显像管组成 音效模块: 由伴音通道组成
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