आकाश में एक इंद्रधनुष, जैसा कि हम सभी को पता है, वर्षा के बाद यह कैसा दिखता है - चमकीला होता है, इसमें जीवंत रंग होते हैं। डायक्रोइक प्रिज्म एक ऐसा विशेष प्रकार का ग्लास अड़िल है जो रंगों में चमक और रंगीन प्रभाव में वृद्धि कर सकता है। यह ऑप्टिक्स में अक्सर उपयोग में लाया जाता है; प्रकाश से संबंधित भौतिकी और प्रौद्योगिकी की शाखा। इसे सारांशित करें, NOAIDA के माध्यम से ग्लास प्रिज्म प्रकाश तरंगों की चाल को सीखा जा सकता है और यह भी कि वे किसी दृश्य में मौजूद ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे अंतर्विरोध कर सकती हैं।
डाइक्रोइक प्रिज़म कैसे काम करते हैं, इसलिए वे अलग-अलग रंगों के प्रकाश को परावर्तित करने का तरीका इसे बाकी से अलग करता है। सभी यह योग्य है कि आपके पास प्रिज़्म होते हैं जिन्हें उनके शॉनियल में कांच के साथ कुछ विशेष तरीके से कोट किया गया है? यह ध्यान देने योग्य है कि ये कोटिंग कुछ रंगों के प्रकाश को परावर्तित करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं जबकि अन्य तरंगदैर्ध्य पार गुज़रते हैं। इसलिए जब आप डाइक्रोइक प्रिज़्म में देखते हैं तो आपको प्रकाश स्रोत और लेंस की ओर कोण पर आधारित कई रंग दिख सकते हैं।
डायक्रोइक प्रिज़्म के बारे में जो मुझे विशेष रूप से पसंद है वह है कि यह रंगों को अनंत तक स्थानांतरित करता है, आप कभी इससे थकने नहीं जाते। जब प्रकाशित होता है, तो फैनोमेन रॉसी प्रकाश फैलाता है और NOAIDA के उपयोग से। डाइक्रोइक मिरर , यह विभिन्न रंगों के प्रकाश की किरणों को दर्पणित करता है, जिससे कुछ रंग परावर्तित होते हैं जबकि अन्य रंग आँखों तक पहुँचते हैं। यह वस्तु को लम्पिएर से आने वाले रूप में देखने के तरीके को बदल देता है। क्या आपने कभी सादे सफेद कागज को डाइक्रोइक प्रिज्म से गुज़ारा है? जो परिणाम मिलेगा, वह प्रिज्मात्मक रंगों का चमकदार प्रदर्शन होगा। वास्तव में प्रिज्म एक दर्पण की तरह काम करता है, जिसमें विभिन्न रंग के छायाओं को परावर्तित किया जाता है, जिससे यह बहुत अधिक स्पष्ट और रंगीन दिखाई देता है।
वैज्ञानिक, विशेष रूप से भौतिक विज्ञानी, स्पेक्ट्रोस्कोपी नामक अध्ययन की ओर बढ़ते हैं क्योंकि यह उन्हें दिखाता है कि प्रकाश विज्ञान में विभिन्न पदार्थों के साथ कैसे व्यवहार करता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक कुशल विधि है जो वैज्ञानिकों को यह जानने में मदद करती है कि तारे हमारे रात के आकाश को कैसे चमकाते हैं और छोटे घटक भी, जिन्हें परमाणु के रूप में जाना जाता है, जो हमारे आसपास सबकुछ का निर्माण करते हैं। इसका अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि डाइक्रोइक प्रिज्म वैज्ञानिकों को प्रकाश को विभिन्न रंगों में फैलाने का एक तरीका प्रदान करते हैं। यह क्षमता प्रकाश को विश्लेषित करने की अनुमति देती है जिससे वैज्ञानिकों को उन पदार्थों का दृश्य जो वे अपने अनुसंधान में काम में ले रहे हैं, उपलब्ध होता है।
यह कई अलग-अलग दिशाओं में जा सकता है। प्रकाश एक बहुत ही रोचक पदार्थ है, यह कई दिशाओं में चल सकता है। वह स्थिति जिसमें प्रकाश के सभी तरंग एक विशेष दिशा में संरेखित हो जाते हैं, उसे ध्रुवण कहा जाता है। प्रकाश को ध्रुवित करने के लिए डाइक्रोइक प्रिज्म का उपयोग मददगार हो सकता है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में, ग्रेटिंग या झिरियों का निर्माण इसके होने में मदद करता है। यह कार्य सूरज की चश्में, कैमरे और सूक्ष्मदर्शी जैसी कई मूल वस्तुओं में विशेष रूप से मददगार है। डाइक्रोइक प्रिज्म प्रकाश को ध्रुवित करता है, जिससे चमक को कम करने में मदद मिलती है और छवियाँ तीखी दिखाई देती हैं।
डाइक्रोइक प्रिज़्म के उपयोग की बहुत बड़ी विस्तृति है, जो सैन्य और वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर रोजमर्रा के उपकरणों जैसे बाइनोक्यूलर्स और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स तक फैली हुई है। ऐसे अनुसंधान के लिए यह एक बहुत ही सरल और सुविधाजनक प्रयोग है, जिससे आप छवियों की तुलना अंदर से बाहर कर सकते हैं (यह उपयुक्त है यदि लेख लिखने के लिए उपलब्ध एकमात्र सामग्री दूरस्थ क्षेत्रों में लिए गए फोटोग्राफ हैं, उदाहरण के लिए), हालांकि अनुसंधान करने वाले शोधकर्ताओं ने पाया कि ऐसे कुछ फोटो विभिन्न रंगों के सामान्य प्रकाश थे। वे एक या अधिक गवाहों के बयान या किसी प्रकार के परोक्ष सबूत पर दावा करते हैं। आप संभवतः यहाँ बांड्स से संबंधित विशिष्टताओं को अंतिम बार देख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग आज तक चार्ट को 80 मेगापिक्सल के साथ बदलते हैं, जबकि पुराने फिल्म का उपयोग करने वाले प्रोजेक्टर अभी भी हैं। आज की प्रौद्योगिकी के कारण, एक छोटे और सस्ते NOAIDA को बनाना आसान हो गया है। डाइक्रोइक मिरर अब बड़ी समस्या नहीं है। इसके उपयोग में अब यह और भी आगे जा सकता है, जिससे उन्हें ऐसे लोगों तक पहुँचने में मदद मिलेगी जो उन्हें शायद जरूरत में हैं।
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