Skip to main content

ฟิสิกส์ประยุกต์คืออะไร?

ฟิสิกส์ประยุกต์เป็นคำศัพท์สำหรับการวิจัยทางฟิสิกส์ที่รวมฟิสิกส์บริสุทธิ์เข้ากับวิศวกรรมฟิสิกส์บริสุทธิ์คือการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพพื้นฐานของสสารและสิ่งที่เกิดขึ้นจากมันเช่นพลังงานและการเคลื่อนไหวฟิสิกส์ประยุกต์ใช้การสอบสวนสายเดียวกันนี้เพื่อแก้ปัญหาทางเทคโนโลยี

อาจเป็นเรื่องง่ายที่จะระบุการวิจัยที่ใช้หรือบริสุทธิ์ในกรณีที่มีการค้นหาการใช้งานโดยตรงตัวอย่างเช่น Einsteins ทฤษฎีพิเศษเกี่ยวกับสัมพัทธภาพคือฟิสิกส์บริสุทธิ์และการออกแบบเทคโนโลยีไฟเบอร์ออปติกถูกนำไปใช้อย่างไรก็ตามความแตกต่างระหว่างทั้งสองอาจเบลอมากขึ้นแน่นอนว่ามีหัวข้อการวิจัยอย่างต่อเนื่องตามสเปกตรัมระหว่างการประยุกต์และบริสุทธิ์แต่เพื่อให้ได้รับการพิจารณาอย่างน้อยการวิจัยจะต้องเกี่ยวข้องกับการใช้งานทางเทคโนโลยีหรือการปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัยของพวกเขาหากไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม

การวิจัยฟิสิกส์ประยุกต์อาจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อันที่จริงเครื่องมือวัดส่วนใหญ่ที่นักวิจัยฟิสิกส์ใช้นั้นก้าวหน้ามากจนสร้างขึ้นโดยนักวิจัยเองนักฟิสิกส์พลังงานสูงที่ทำงานกับเครื่องเร่งอนุภาคเช่นองค์กรยุโรปเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์ (CERN) เป็นตัวอย่างที่ดีของนักฟิสิกส์ที่สร้างเครื่องมือวัดของตัวเอง

ฟิสิกส์ประยุกต์เป็นวินัยทางวิชาการเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ค่อนข้างใหม่ของมหาวิทยาลัยที่มีแผนกในสนามบ่อยครั้งที่ภาควิชาฟิสิกส์ประยุกต์จะดึงคณะจากแผนกฟิสิกส์และแผนกวิศวกรรมของมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องปกติที่คณะจะจัดนัดร่วมกันในมากกว่าหนึ่งแผนกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อการวิจัยแบบสหวิทยาการในสาขาวิทยาศาสตร์ทั้งหมดและการทับซ้อนกันอย่างเป็นทางการของการวิจัยทางวิศวกรรมและฟิสิกส์ในรูปแบบของแผนกฟิสิกส์ประยุกต์ในมหาวิทยาลัยเป็นอาการของแนวโน้มนี้

มีหัวข้อการวิจัยที่หลากหลายถือว่าเป็นฟิสิกส์ประยุกต์ตัวอย่างหนึ่งคือการพัฒนาตัวนำยิ่งยวดตัวนำยิ่งยวดเป็นวัสดุที่จะดำเนินการไฟฟ้าโดยไม่มีความต้านทานต่ำกว่าอุณหภูมิที่แน่นอนแม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานของเครื่องจักรการถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) เครื่องเร่งความเร็วอนุภาคและสเปกโตรมิเตอร์เรโซแนนซ์แม่เหล็กนิวเคลียร์ (NMR)การวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังแม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดจะถือว่าเป็นฟิสิกส์บริสุทธิ์อย่างเหมาะสมความพยายามในการสร้างตัวนำยิ่งยวดที่ได้รับการปรับปรุงและเพื่อค้นหาแอปพลิเคชันใหม่สำหรับพวกเขาจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นฟิสิกส์ประยุกต์อย่างแน่นอนตัวอย่างอื่น ๆ ที่รู้จักกันดีของการวิจัยประเภทนี้ ได้แก่ Pholtovoltaics และนาโนเทคโนโลยี