如果你也在 怎样代写光学Optics PCB240这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。光学Optics有些现象取决于光同时具有波状和粒子状的特性。解释这些效应需要量子力学。当考虑到光的粒子类属性时,光被模拟为被称为 “光子 “的粒子集合。量子光学涉及到量子力学在光学系统中的应用。
光学Optics与许多相关学科相关,并在这些学科中进行研究,包括天文学、各种工程领域、摄影和医学(特别是眼科和验光,在这些学科中被称为生理光学)。光学的实际应用体现在各种技术和日常用品中,包括镜子、镜片、望远镜、显微镜、激光和光纤。
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澳洲代考|光学代考Optics代考|Corneal Optical Power
A cross-section of the cornea looks like a negative meniscus lens (thinner at the center). Is this so? To verify this, we have to calculate the optical power of the cornea, assuming the geometry of the two surfaces, the refractive indices, and their separation. The optical power $F$ (also referred to as refractive power) of a single spherical refracting interface (SSRI) is
Single Spherical Refracting Interface Power:
$$
F[\mathrm{D}]=\left(n^{\prime}-n\right) / r[\mathrm{~m}]
$$
where $n$ and $n^{\prime}$. are the values of the refractive index before (incident side, object space) and after (refracted side, image space) each surface, and $r$ is the corresponding value of the radius of curvature, expressed in meters $(\mathrm{m})$. In other words, the optical power $F$ is the surface curvature (§ 9.2.1) $(C=1 / r)$ multiplied by the difference of the refractive indices around the interface. ${ }^{62}$
Using the numerical data and notation in Figure 2-11, the optical power of the anterior cornea, per the SSRI power relationship, is
$$
F_{\text {anterior }}=\left(n_{\text {cormea }}-n_{\text {air }}\right) / r_{\text {anterior }}=(1.376-1.0) /+0.0077 \mathrm{~m}=+48.83 \mathrm{D} \approx+49.0 \mathrm{D}
$$
and the optical power of the posterior cornea is
$$
F_{\text {posterior }}=\left(n_{\text {aqueous }}-n_{\text {cornea }}\right) / r_{\text {posterior }}=(1.336-1.376) /+0.0068 \mathrm{~m}=-5.88 \mathrm{D} \approx-6.0 \mathrm{D}
$$
澳洲代考|光学代考Optics代考|Corneal Asphericity and Toricity
The corneal surface is only an approximation of a perfect sphere: ${ }^{.64}$ this deviation from the sphere is called asphericity. ${ }^{65,66}$ The radii of curvature vary from the center to the limbus. In the central zone, the radii are shorter, while in the peripheral zone they are longer. They also vary at different meridians, as can be demonstrated by corneal topography. ${ }^{67,68,69}$
Among the rotationally symmetrical shapes (sphere, ellipsoid, paraboloid, hyperboloid) and their intersections on a two-dimensional (2-D) plane (circle, ellipse, parabola, hyperbola), only a sphere/circle has zero asphericity. Asphericity is mathematically described by a set of parameters. These are the asphericity index $Q$ ( $Q$-value), the conic parameter or shape factor $\boldsymbol{p}$, and the eccentricity $\boldsymbol{e}$. For an ideal sphere, $Q=0$. A hyperboloid has $Q<-1$, and a paraboloid has $Q=-1$ (Figure 2-16). These parameters are related by ${ }^{70}$
$$
Q=-e^{2} \quad p=1+Q \quad p=1-e^{2}
$$
光学代写
澳洲代考|光学代考OPTICS代考|CORNEAL OPTICAL POWER
角膜的横截面看起来像一个负弯月形透镜吨H一世nn和r一个吨吨H和C和n吨和r. 是这样吗?为了验证这一点,我们必须计算角膜的光焦度,假设两个表面的几何形状、折射率和它们的分离。光功率F 一个ls○r和F和rr和d吨○一个sr和Fr一个C吨一世在和p○在和r单个球面折射界面小号小号R我是
单球面折射界面功率:
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F[\mathrm{D}]=\left(n^{\prime}-n\right) / r[\mathrm{~m}]
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where $n$ and $n^{\prime}$. are the values of the refractive index before (incident side, object space) and after (refracted side, image space) each surface, and $r$ is the corresponding value of the radius of curvature, expressed in meters $(\mathrm{m})$. In other words, the optical power $F$ is the surface curvature (§ 9.2.1) $(C=1 / r)$ multiplied by the difference of the refractive indices around the interface. ${ }^{62}$
Using the numerical data and notation in Figure 2-11, the optical power of the anterior cornea, per the SSRI power relationship, is
$$
F_{\text {anterior }}=\left(n_{\text {cormea }}-n_{\text {air }}\right) / r_{\text {anterior }}=(1.376-1.0) /+0.0077 \mathrm{~m}=+48.83 \mathrm{D} \approx+49.0 \mathrm{D}
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and the optical power of the posterior cornea is
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F_{\text {posterior }}=\left(n_{\text {aqueous }}-n_{\text {cornea }}\right) / r_{\text {posterior }}=(1.336-1.376) /+0.0068 \mathrm{~m}=-5.88 \mathrm{D} \approx-6.0 \mathrm{D}
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澳洲代考|光学代考OPTICS代考|CORNEAL ASPHERICITY AND TORICITY
角膜表面只是一个完美球体的近似值:.64这种与球面的偏差称为非球面性。65,66曲率半径从中心到边缘变化。在中心区域,半径较短,而在外围区域,半径较长。它们在不同的经络处也有所不同,这可以通过角膜地形图来证明。67,68,69
在旋转对称的形状中spH和r和,和ll一世ps○一世d,p一个r一个b○l○一世d,H是p和rb○l○一世d以及它们在二维上的交点2−D飞机C一世rCl和,和ll一世ps和,p一个r一个b○l一个,H是p和rb○l一个,只有一个球体/圆的非球面性为零。非球面度由一组参数在数学上描述。这些是非球面指数问 $问$−在一个l在和, 圆锥参数或形状因子p, 和偏心率和. 对于理想球体,问=0. 双曲面有问<−1,并且抛物面有问=−1 F一世G在r和2−16. 这些参数与70
问=−和2p=1+问p=1−和2
澳洲代考|光学代考Optics代考 请认准UprivateTA™. UprivateTA™为您的留学生涯保驾护航。
微观经济学代写
微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。
线性代数代写
线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。
博弈论代写
现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。
微积分代写
微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。
它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。
计量经济学代写
什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。
根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。
Matlab代写
MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。