光学的就业方向

光学的就业方向

  光学是研究从微波、红外线、可见光、紫外线直到X射线和γ射线的宽广波段范围内的电磁辐射的产生、传播、接收和显示,以及与物质相互作用的科学,着重研究的范围是从红外到紫外波段。

  光学专业研究方向

  该专业研究方向主要有:量子光学与量子信息、光电子科学与技术、光信息处理与计算设计、强激光与激光生物。

  光学专业培养目标

  本专业培养具有坚实的光学理论基础和基本实验技能,具有较强的创新能力;了解本领域的发展现状和研究动态,熟悉光学发展的国际前沿动态;能从事科研、教学或承担专门技术工作,具有较强的综合能力、语言表达能力及写作能力的高级人才。

   光学专业就业方向

  本专业毕业生除有一定比例考取博士研究生继续深造外,还可到高等学校从事相关的教学科研,或在光电企业从事研发、工程技术和销售等工作。

  光学专业发展历史

  光学(optics)是一门有悠久历史的学科,它的发展史可追溯到2000多年前。人类对光的研究,最初主要是试图回答“人怎么能看见周围的物体”等类问题。约在公元前400多年,中国的《墨经》中记录了世界上最早的光学知识。它有8条关于光学的记载,叙述影的定义和生成,光的直线传播性和针孔成像,并且以严谨的文字讨论了在平面镜、凹球面镜和凸球面镜中物和像的关系(见中国物理学史)。

  自《墨经》开始,在2,000多年的历史时期中,经过了11世纪阿拉伯人伊本·海赛姆发明制作了凸透镜,1590年到17世纪初H.詹森和H.李普希同时相互独立地发明显微镜,直到17世纪上半叶才由W.斯涅耳和R.笛卡尔将光的反射和折射的观察结果,归结为今天所惯用的光的反射定律和折射定律。

  1665年牛顿进行太阳光的实验,它能把太阳光分解成简单的组成部分,形成一个颜色按一定顺序排列的光分布——光谱。它使人们第一次接触到光的客观的和定量的特征,各单色光在空间上的分离是由光的本性决定的。牛顿还发现了把曲率半径很大的凸透镜放在光学平玻璃板上,当用白光照射时,则见透镜与玻璃平板接触处出现一组彩色的同心环状条纹;当用某一单色光照射时,则出现一组明暗相间的同心环条纹,后人把这种现象称牛顿环。借助这种现象可用第一暗环的空气隙的厚度来定量地表征相应的单色光。

  牛顿在发现这些重要现象的同时,根据光的直线传播性,认为光是一种微粒流,微粒从光源飞出来,在均匀介质内遵从力学定律作等速直线运动,并且用这种观点对折射和反射现象作了解释。惠更斯是光的微粒说的反对者,他创立波动说,1690年在《光论》一书中写道:“光同声一样,是以球形波面传播的。” 并且指出光振动所达到的每一点都可视为次波的振动中心,次波的包络面为传播着的波的波阵面(波前)。在整个18世纪中,光的微粒流理论和光的波动理论都被粗略地提了出来,但都不很完整。

  19世纪初,波动光学初步形成,其中以T.杨和A.菲涅耳的著作为代表。杨圆满地解释了“薄膜的颜色”和双狭缝干涉现象。菲涅耳于1818年以杨氏干涉原理补充了惠更斯原理,由此形成了今天为人们所熟知的惠更斯-菲涅耳原理,用它可圆满解释光的干涉和衍射现象,也能解释光的直线传播。在进一步的研究中,观察到了光的偏 振和偏振光的干涉。为了解释这些现象,菲涅耳假定光是一种在连续介质(以太)中传播的横波。但是由此不得不把弹性固体的特性强加于以太,如此性质的以太是难以想象的,并且即使承认以太也没有能把光学现象同其他物理现象联系起来。

  1846年法拉第发现了光的振动面在磁场中发生旋转;1856年W.韦伯发现光在真空中的速度等于电流强度的电磁单位与静电单位的比值。它们表示光学现象与电磁学现象间有一定的`内在关系。

  1860年前后麦克斯韦的理论研究指出,电场和磁场的改变,不能局限于空间的某一部分,而是以等于电流的电磁单位与静电单位的比值的速度传播着,光就是这样一种电磁现象。这个结论在1888年为赫兹的实验证实。按麦克斯韦的理论,若以c代表光在真空中的速度,v代表光在介电常数为ε和磁导率为μ的透明介质中的速度,则有:

  c/v=(εμ)1/2

  式中c/v恰为介质的折射率,所以有:

  n=(εμ)1/2

  上式给出了透明介质的光学常数n跟电学常数ε和磁学常数μ的关系。在认识光的物理性质方面,麦克斯韦理论较以前各种理论向前迈进了一大步。

  然而,这种理论不能说明产生频率高达光的频率的电振子的性质,也不能解释折射率随光的频率而变所引起的光的色散。到了1896年H.洛伦兹创立电子论,才解释了发光和物质吸收光的现象,也解释了光在物质中传播的各种特点,包括对色散现象的解释。洛伦兹的理论中以太乃是广袤无限的不动的介质,其唯一特点是,这种介质中光振动具有一定的传播速度。

  对于像炽热的黑体的辐射中能量按波长分布这样重要的问题,洛伦兹理论还不能给出满意的解释。并且,如果认为洛伦兹关于以太的概念是正确的,则可将运动的以太选作参照系,使人们能区别出绝对运动。而事实上,1887年A.迈克耳孙等用干涉仪测“以太风”得否定的结果,这表明到了洛伦兹的电子论时期,人们对光本性的认识仍然有不少片面性。

  1900年,普朗克从物质的分子结构理论中借用不连续性的概念,提出了辐射的量子论,认为各种频率的电磁波(包括光),只能以各自确定分立的能量从振子射出,这种能量微粒称为量子,光的量子称为光子。量子论不仅很自然地解释了灼热体辐射能量按波长分布的规律,而且以全新的概念提出了光与物质相互作用的问题。量子论不但给光学,也给整个物理学提供了新的概念,通常把它的诞生视为近代物理学的起点。

  1905年,爱因斯坦运用量子论于光电效应之中,给光子作了十分明确的表示。他特别指出光与物质相互作用时,光也是以光子为最小单位进行的。此外,在19世纪末及20世纪初的许多实验都很好地证明了光的量子性。1905年9月,德国《物理学年鉴》发表了爱因斯坦的《关于运动介质的电动力学》一文。第一次提出了狭义相对论基本原理。文中阐明了从伽利略和牛顿时代以来占统治地位的古典物理学,其应用范围只限于速度远远小于光速的情况,而他的新理论可解释与高速运动有关的过程的特征。他根本上放弃了以太的概念,圆满地解释了运动物体的光学现象。

  这样在20世纪初,一方面从光的干涉、衍射、偏振以及运动物体的光学现象确证了光是电磁波;而另一方面又从热辐射、光电效应、光压以及光的化学作用等无可怀疑地证明了光的量子性——微粒性。

  1922年发现的康普顿效应,1928年发现的拉曼效应以及当时已能从实验上获得的原子光谱的超精细结构,它们无疑地表明光学的发展不能独立于量子物理。

  现代光学中光量子概念并不与光的波动概念相排斥,不过需要借助于由海森伯、薛定谔、狄拉克、费因曼、施温格和朝永振一郎等人创建和发展起来的量子力学和量子电动力学,才能把两者统一起来。应用他们的理论可阐明原子光谱、分子光谱和离子光谱;能解释电场、磁场和声场对光谱的效应;能建立激发条件和光谱特性的关系。光学历史表明,现代物理学中的两个最重要的基础理论——量子力学和狭义相对论都是在人类关于光的研究中诞生和发展的。

;

光学专业的就业方向:

1. 光学工程师

光学工程师是光学专业毕业生最常见的职业选择之一。负责设计、开发和改进光学设备和系统。光学工程师可以在各个行业从事工作,如通信、医疗、航空航天等。需要具备扎实的光学知识和技术能力,能够解决实际问题并提供创新的解决方案。

2. 光学研究员

光学研究员主要从事光学领域的科学研究工作。可以在大学、研究机构或企业的研发部门从事研究工作。光学研究员需要具备深厚的光学理论知识和研究经验,能够进行创新性的研究,并在学术界或产业界做出重要贡献。

3. 光学应用工程师

光学应用工程师主要负责将光学原理和技术应用到实际生产中。可以在光学仪器制造企业、光学元件生产企业或相关行业从事工作。光学应用工程师需要具备良好的工程实践能力和解决问题的能力,能够将光学技术转化为实际产品。

4. 光学销售工程师

光学销售工程师主要负责光学产品的销售和技术支持工作。需要了解客户的需求,提供合适的光学解决方案,并协助客户解决技术问题。光学销售工程师需要具备良好的沟通能力和销售技巧,能够与客户建立良好的合作关系。

5. 光学教师

光学专业毕业生还可以选择从事教育工作,成为一名光学教师。可以在高中、大学或培训机构担任教师职务,传授光学知识和技术。光学教师需要具备扎实的光学知识和教学能力,能够激发学生的学习兴趣,并培养的创新能力。

光学专业找工作的网站有哪些?

1、高校人才网(高校人才网集合了全国各地光学专业本硕博招聘信息)

2、官网渠道(选择心仪的学校/企业,通过查找对方官方网站发布的招聘信息,找到自己想要的职位)

3、地方招聘平台(各个地方都有专门的地方人才网)

4、传统的招聘网站(一些靠谱且知名的传统招聘网站)



  • 鍏夊琛屼笟鍙戝睍鍓嶆櫙
    绛旓細棣栧厛锛屼粠甯傚満闇姹傛柟闈㈡潵鐪嬶紝鍏夊琛屼笟姝h繋鏉ユ寔缁闀裤傚厜瀛︺佹縺鍏夈佸厜鐢靛瓙瀛︺佸厜瀛愬绛夐鍩熺殑搴旂敤涓嶆柇鎵╁睍锛岀壒鍒槸鍦ㄧ瀛︾爺绌躲佺鐞嗐佹暀鑲插拰鍩硅绛夋柟闈紝瀵瑰厜瀛︿笓涓氫汉鎵嶇殑闇姹傛棩鐩婂姞澶с傚悓鏃讹紝闅忕潃绉戞妧鐨勮繘姝ワ紝铏氭嫙鐜板疄涓庡寮虹幇瀹炴妧鏈佸浘鍍忓伐绋嬩笌瑙嗛澶勭悊鎶鏈瓑涔熸垚涓轰簡鍏夊宸ョ▼鐨勯噸瑕灏变笟鏂瑰悜锛岃繖浜涙柊鍏撮鍩熷...
  • 2023鍏夊宸ョ▼涓撲笟瀛︿粈涔堣绋 灏变笟鍓嶆櫙鍙鏂瑰悜
    绛旓細鍏夊宸ョ▼涓撲笟灏变笟鍓嶆櫙杈冨ソ锛岀敱浜庡厜瀛﹀伐绋嬬被涓撲笟杈冧负鍐烽棬锛屽厜瀛﹀伐绋嬭涓氫笓涓氫汉鎵嶇揣缂猴紝鎵浠ョぞ浼氬鍏夊宸ョ▼涓撲笟鎬т汉鎵嶉渶姹傝緝澶с傚厜瀛﹀伐绋嬩笓涓氱殑瀛︾敓姣曚笟涓鑸袱涓灏变笟鏂瑰悜锛屽叾涓涓鍏夊鏂瑰悜锛岄渶姹傚皬銆侀棬妲涢珮銆佸墠鏅ソ锛屼竴鑸湪澶у叕鍙镐粠浜嬪厜瀛﹁璁″伐浣滃鍏夊闀滃ご璁捐锛屽厜鍣ㄤ欢璁捐锛堝厜閫氫俊锛夛紝鐓ф槑鍏夊璁捐绛夛紱鍏朵簩涓虹數瀛...
  • 鍏夊宸ョ▼鐨勫氨涓鍓嶆櫙濡備綍?
    绛旓細鍏夊宸ョ▼涓撲笟灏变笟鍓嶆櫙杈冨ソ锛岀敱浜庡厜瀛﹀伐绋嬬被涓撲笟杈冧负鍐烽棬锛屽厜瀛﹀伐绋嬭涓氫笓涓氫汉鎵嶇揣缂猴紝鎵浠ョぞ浼氬鍏夊宸ョ▼涓撲笟鎬т汉鎵嶉渶姹傝緝澶с傛瘯涓氫竴鑸袱涓灏变笟鏂瑰悜锛屽叾涓涓鍏夊鏂瑰悜锛岄渶姹傚皬銆侀棬妲涢珮銆佸墠鏅ソ锛屼竴鑸湪澶у叕鍙镐粠浜嬪厜瀛﹁璁″伐浣滃鍏夊闀滃ご璁捐锛屽厜鍣ㄤ欢璁捐锛堝厜閫氫俊锛夛紝鐓ф槑鍏夊璁捐绛夈傚叾浜屼负鐢靛鏂瑰悜锛岄渶姹傞噺澶э紝...
  • 鍏夊宸ョ▼鎶鏈笓涓鐨勫氨涓鍓嶆櫙鎬庝箞鏍?
    绛旓細鍏夊宸ョ▼鎶鏈笓涓鐨勫氨涓鍓嶆櫙杩樻槸涓嶉敊鐨勶紝浣嗘槸鍏蜂綋鎯呭喌杩樻槸瑕佺湅涓汉鐨勮兘鍔涘拰鍏磋叮銆傚厜瀛﹀伐绋嬩笓涓氬彲鑳藉仛寰楁瘮杈冧富娴佺殑鏂瑰悜鏈夛細鍏夊璁捐/闈炵嚎鎬э紙瓒呭揩锛夊厜瀛/鎴愬儚/鍏変紶鎰熷強鍏舵娴嬫妧鏈/寰撼锛堥泦鎴愶級鍏夊鍣ㄤ欢鎴栨潗鏂/鍏変紡澶槼鑳/閲忓瓙鍏夊/鍏夐氫俊/璁$畻鍏夊銆傚叾涓紝鍏夊璁捐鍙兘鐨勮棰樻槸鑷敱鏇查潰銆佽秴閫忛暅銆佷豢鐢熼忛暅锛...
  • 鍏夊鍝釜涓撲笟濂灏变笟
    绛旓細鍏夊涓撲笟涓紝婵鍏夋妧鏈笌鍏夌數宸ョ▼涓撲笟鐨勫氨涓鍓嶆櫙杈冨ソ銆傛縺鍏夋妧鏈笓涓灏变笟鏂瑰悜锛氭縺鍏夋妧鏈湪宸ヤ笟銆佸尰鐤椼侀氫俊绛夐鍩熷簲鐢ㄥ箍娉涳紝闅忕潃绉戞妧鐨勯閫熷彂灞曪紝婵鍏夋妧鏈笓涓氫汉鎵嶉渶姹傞噺澶с傛瘯涓氱敓鍙互浠庝簨婵鍏夊櫒鐮斿彂銆佹縺鍏夊姞宸ャ佹縺鍏夊尰鐤楄澶囩殑鎿嶄綔涓庣淮鎶ょ瓑宸ヤ綔銆傚湪楂樼鍒堕犱笟銆佹柊鑳芥簮銆佹柊鏉愭枡绛夋垬鐣ユф柊鍏翠骇涓氫腑锛屾縺鍏夋妧鏈笓涓...
  • 鍌呴噷鍙鍏夊灏变笟鏂瑰悜
    绛旓細灏变笟鏂瑰悜濡備笅锛1銆佸湪鍏夌數绫讳紒涓氭垨鐮旂┒鏈烘瀯浠庝簨鍏夊绯荤粺鐨勮璁°佷紭鍖栧拰鐮斿彂宸ヤ綔銆2銆佺爺绌堕潪绾挎у厜瀛︽晥搴斿強鍏跺簲鐢ㄣ3銆佷粠浜嬪厜瀛︽垚鍍忕郴缁熺殑璁捐鍜屼紭鍖栥4銆佺爺鍙戝拰浼樺寲鍏夊浼犳劅鍣ㄥ強鍏舵娴嬬郴缁熴5銆佺爺绌跺拰寮鍙戝井绾冲昂搴︾殑鍏夊鍣ㄤ欢鍜屾潗鏂欍6銆佺爺绌跺拰寮鍙戝厜浼忓お闃宠兘鐢垫睜鍙婂叾鐩稿叧鎶鏈
  • 鍏夊宸ョ▼鑰冪爺鏂瑰悜鏈夊摢浜?灏变笟鍓嶆櫙濡備綍?
    绛旓細涓轰簡璁╁ぇ瀹舵帉鎻℃洿澶氫俊鎭紝瀛﹀鏁寸悊鍑轰簡鍏夊宸ョ▼鑰冪爺鏂瑰悜鐨勭浉鍏充俊鎭紝蹇潵涓璧风湅鐪嬪惂锛佷竴銆佸厜瀛﹀伐绋嬭冪爺鏂瑰悜01寰厜绾㈠涓庣传澶栨垚鍍忔妧鏈02铏氭嫙鐜板疄涓庡寮虹幇瀹炴妧鏈03鍏夌數闆疯揪鎺㈡祴鎴愬儚涓庡鎶楁妧鏈04鍥惧儚宸ョ▼涓庨鑹茬瀛05鐜颁唬鍏夊璁捐涓庡伐鑹哄厜鍒绘妧鏈強绮惧瘑浠櫒宸ョ▼06鍏夌數淇℃伅鑾峰彇鏄剧ず涓庡鐞嗘妧鏈簩銆佸厜瀛﹀伐绋灏变笟鏂瑰悜鍏夊...
  • 鍏夊鐨勫氨涓氭柟鍚
    绛旓細鍏夊鐨勫氨涓氭柟鍚 鍏夊鏄爺绌朵粠寰尝銆佺孩澶栫嚎銆佸彲瑙佸厜銆佺传澶栫嚎鐩村埌X灏勭嚎鍜屛冲皠绾跨殑瀹藉箍娉㈡鑼冨洿鍐呯殑鐢电杈愬皠鐨勪骇鐢熴佷紶鎾佹帴鏀跺拰鏄剧ず,浠ュ強涓庣墿璐ㄧ浉浜掍綔鐢ㄧ殑绉戝,鐫閲嶇爺绌剁殑鑼冨洿鏄粠绾㈠鍒扮传澶栨尝娈点 鍏夊涓撲笟鐮旂┒鏂瑰悜 璇ヤ笓涓氱爺绌舵柟鍚戜富瑕佹湁:閲忓瓙鍏夊涓庨噺瀛愪俊鎭佸厜鐢靛瓙绉戝涓庢妧鏈佸厜淇℃伅澶勭悊涓庤绠楄璁°佸己婵鍏変笌婵鍏夌敓...
  • 鍏夊宸ョ▼灏变笟鏂瑰悜鍙婂墠鏅
    绛旓細鍏夊宸ョ▼灏变笟鏂瑰悜鍙婂墠鏅涓嬶細鍏夊宸ョ▼涓嶅睘浜庣悊瀛︼紝鑰屾槸灞炰簬宸ュ銆傚厜瀛﹀伐绋嬫槸鎸囨妸鍏夊鐞嗚搴旂敤鍒板疄闄呭簲鐢ㄧ殑涓绫诲伐绋嬪銆傚厜瀛﹀伐绋嬪凡鍙戝睍涓哄厜瀛︿负涓荤殑锛屽苟涓庝俊鎭瀛︺佽兘婧愮瀛︺佹潗鏂欑瀛︺佺敓鍛界瀛︺佺┖闂寸瀛︺佺簿瀵嗘満姊颁笌鍒堕犮佽绠楁満绉戝鍙婂井鐢靛瓙鎶鏈绉戠揣瀵嗕氦鍙夊拰鐩镐簰娓楅忕殑瀛︾銆傚畠鍖呭惈浜嗚澶氶噸瑕佺殑鏂板叴瀛︾...
  • 鍏夊宸ョ▼灏变笟鍓嶆櫙
    绛旓細鎴愬儚 涓昏鐮旂┒瓒呭垎杈ㄧ巼鎴愬儚绛夈傛垚鍍忓彲浠ュ拰杞欢鐨勮绠楁満鍥惧儚澶勭悊鏈哄櫒瑙嗚绠楁硶锛屾垨鑰呯‖浠剁殑鎴愬儚鐢佃矾锛團PGA绛夛級杩涜缁撳悎鏉ュ涔狅紝杩欐牱灏变笟閫夋嫨浼氭洿澶氫竴浜涖傛暟瀛楀浘鍍忓鐞嗕笓涓氾紝浠ュ悗浠庝簨鐨勫矖浣鏂瑰悜涔熸瘮杈冨锛屼富瑕佹湁浠ヤ笅鍑犵锛1銆佸伐涓氳瑙夌殑绠楁硶鐮斿彂锛屽澶ф棌婵鍏夈佹捣搴峰▉瑙嗙瓑銆2銆佽濡傚ぇ鐤嗙瓑鏃犱汉鏈虹殑鍥惧儚澶勭悊銆3銆佸尰鐤...
  • 扩展阅读:光电专业好不好找工作 ... 光学专业排名 ... 光学专业比较好的大学 ... 光学工程硕士年薪一般多少 ... 光学专业哪个学校最好 ... 光学工程师月薪多少 ... 光电专业出来能干嘛 ... 光学厂哪个岗位最好 ... 光电专业毕业的都去干嘛了 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网