六、辉煌的过去
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大家都知道国家职能(皇帝)是一个人的出版史。
也就是整个世界史是“一个人的世界史”。
国家职能(皇帝)贯穿始终就是建设宇宙,建设人类社会。
自从上帝造了人,建设人类社会的使命就交给了国家职能(皇帝)。语言的诞生、房子的诞生,就拿我国来说,《辞源》、《辞海》的诞生,甚至《英汉词典》、《法汉词典》的诞生,还有著作等身的王同亿的诞生这些众所周知。
在编撰《中国植物史纲要》、《中国动物史纲要》,还有陈景润翻译的《数论》这些工具书都是国家职能(皇帝)写的。皇帝真可谓是一个人的出版史!
世界上的一切文明遗迹,对世界文化遗产贡献最大的就是国家职能(皇帝)。因为这一切文明遗迹都是皇帝的住所。
以及一切知识的来源:数学、物理、化学、生物。
以及一切法典的诞生!
国家职能(皇帝)还因为头脑太重要,还失了几次忆。
失忆后,国家职能(皇帝)卧薪尝胆,奋发图强,继续建设这个世界,才有了现代文明!
比如电的发现,电磁的发现、电视、电脑、Wi-Fi的发明。
这才是真正的国家职能(皇帝)所为!可以说全世界只有一个皇帝,她的名字叫晶晶!
麦克斯韦-是19世纪伟大的英国物理学家、数学家.麦克斯韦主要从事电磁理论、分子物理学、统计物理学、光学、力学、弹性理论方面的研究.尤其是他建立的电磁场理论,将电学、磁学、光学统一起来,是19世纪物理学发展的最光辉的成果,是科学史上最伟大的综合之一.
依撒克·牛顿(1642-1727)英国科学家。他发现万有引力定律,建立经典力学的基本体系,在光学、热学、天文学方面都有创造性的贡献,在数学方面又是微积分的创始人之一。
光学的另一个重要的分支是由成像光学、全息术和光学信息处理组成的。这一分支最早可追溯到1873年阿贝提出的显微镜成像理论,和1906年波特为之完成的实验验证;1935年泽尔尼克提出位相反衬观察法,并依此由蔡司工厂制成相衬显微镜,为此他获得了1953年诺贝尔物理学奖;1948年伽柏提出的现代全息照相术的前身——波阵面再现原理,为此,伽柏获得了1971年诺贝尔物理学奖。
自20世纪50年代以来,人们开始把数学、电子技术和通信理论与光学结合起来,给光学引入了频谱、空间滤波、载波、线性变换及相关运算等概念,更新了经典成像光学,形成了所谓“博里叶光学”。再加上由于激光所提供的相乾光和由利思及阿帕特内克斯改进了的全息术,形成了一个新的学科领域——光学信息处理。光纤通信就是依据这方面理论的重要成就,它为信息传输和处理提供了崭新的技术。
在现代光学本身,由强激光产生的非线性光学现象正为越来越多的人们所注意。激光光谱学,包括激光喇曼光谱学、高分辨率光谱和皮秒超短脉冲,以及可调谐激光技术的出现,已使传统的光谱学发生了很大的变化,成为深入研究物质微观结构、运动规律及能量转换机制的重要手段。它为凝聚态物理学、分子生物学和化学的动态过程的研究提供了前所未有的技术。
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也就是整个世界史是“一个人的世界史”。
国家职能(皇帝)贯穿始终就是建设宇宙,建设人类社会。
自从上帝造了人,建设人类社会的使命就交给了国家职能(皇帝)。语言的诞生、房子的诞生,就拿我国来说,《辞源》、《辞海》的诞生,甚至《英汉词典》、《法汉词典》的诞生,还有著作等身的王同亿的诞生这些众所周知。
在编撰《中国植物史纲要》、《中国动物史纲要》,还有陈景润翻译的《数论》这些工具书都是国家职能(皇帝)写的。皇帝真可谓是一个人的出版史!
世界上的一切文明遗迹,对世界文化遗产贡献最大的就是国家职能(皇帝)。因为这一切文明遗迹都是皇帝的住所。
以及一切知识的来源:数学、物理、化学、生物。
以及一切法典的诞生!
国家职能(皇帝)还因为头脑太重要,还失了几次忆。
失忆后,国家职能(皇帝)卧薪尝胆,奋发图强,继续建设这个世界,才有了现代文明!
比如电的发现,电磁的发现、电视、电脑、Wi-Fi的发明。
这才是真正的国家职能(皇帝)所为!可以说全世界只有一个皇帝,她的名字叫晶晶!
麦克斯韦-是19世纪伟大的英国物理学家、数学家.麦克斯韦主要从事电磁理论、分子物理学、统计物理学、光学、力学、弹性理论方面的研究.尤其是他建立的电磁场理论,将电学、磁学、光学统一起来,是19世纪物理学发展的最光辉的成果,是科学史上最伟大的综合之一.
依撒克·牛顿(1642-1727)英国科学家。他发现万有引力定律,建立经典力学的基本体系,在光学、热学、天文学方面都有创造性的贡献,在数学方面又是微积分的创始人之一。
光学的另一个重要的分支是由成像光学、全息术和光学信息处理组成的。这一分支最早可追溯到1873年阿贝提出的显微镜成像理论,和1906年波特为之完成的实验验证;1935年泽尔尼克提出位相反衬观察法,并依此由蔡司工厂制成相衬显微镜,为此他获得了1953年诺贝尔物理学奖;1948年伽柏提出的现代全息照相术的前身——波阵面再现原理,为此,伽柏获得了1971年诺贝尔物理学奖。
自20世纪50年代以来,人们开始把数学、电子技术和通信理论与光学结合起来,给光学引入了频谱、空间滤波、载波、线性变换及相关运算等概念,更新了经典成像光学,形成了所谓“博里叶光学”。再加上由于激光所提供的相乾光和由利思及阿帕特内克斯改进了的全息术,形成了一个新的学科领域——光学信息处理。光纤通信就是依据这方面理论的重要成就,它为信息传输和处理提供了崭新的技术。
在现代光学本身,由强激光产生的非线性光学现象正为越来越多的人们所注意。激光光谱学,包括激光喇曼光谱学、高分辨率光谱和皮秒超短脉冲,以及可调谐激光技术的出现,已使传统的光谱学发生了很大的变化,成为深入研究物质微观结构、运动规律及能量转换机制的重要手段。它为凝聚态物理学、分子生物学和化学的动态过程的研究提供了前所未有的技术。
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