以下是小编整理的光学教学反思,本文共13篇,欢迎阅读分享,希望对大家有帮助。

篇1:练习使用光学显微镜教学反思
练习使用光学显微镜教学反思
《练习使用光学显微镜》是本学期也是初中生的第一堂实验课,学生们激动、兴奋,跃跃欲试。再加上实验室比教室空旷,实验器械、水、电等较复杂所以课前组织好学生、强调好纪律是上好本节实验课的基本保障。
显微镜是进行科学探究的重要仪器,显微镜的使用是初中生学习生物学必须要熟练掌握的一项技能,是培养中学生严格规范操作的一个重要内容。再加上本节课内容较多,我认为应该用两课时完成本节课的教学。
第一课时,先上以下内容:
①认识显微镜各部分的`名称;
②介绍显微镜几个重点部分的特点和作用;
③学生学习操作步骤,老师指出注意事项。
第二课时在实验上,首先复习上节课所学内容,老师演示显微镜的操作过程,然后是让学生动手操作,教师巡视指导。本节课存在的不足是教师恐怕学生不会操作,讲的太多。以后还是应该把时间多交给学生。
篇2:光学变焦
是依靠光学镜头结构来实现变焦,变焦方式与35mm相机差不多,就是通过摄像头的镜片移动来放大与缩小需要拍摄的景物,光学变焦倍数越大,能拍摄的景物就越远,
光学变焦
,
如今的数码相机的光学变焦倍数大多在2倍-5倍之间,也有一些码相机拥有10倍的光学变焦效果。家用摄录机的光学变焦倍数在10倍~22倍,能比较清楚的拍到70米外的东西。使用增倍镜能够增大摄录机的光学变焦倍数。
篇3:光学取景器
传统普及型相机里常用的那种通过一组与拍摄镜头无关(高档傻瓜机上常与变焦镜头连动)的透镜取景的部件,造价低,但有视差,所看到的并不完全是所拍到的,
光学取景器
,
篇4:“生物光学”是什么
“生物光学”是什么
生物光学是一个很大的学科,包括对光的有益和有害影响的研究,被广泛地定义为包括所有涉及非电离辐射的生物现象,生物光学反应是非电离辐射在生物系统中引起的化学和/或物理变化的结果。阳光是我们环境中最重要的元素之一。植物收获阳光的能量以生长,从而为其他生物提供食物。阳光还提供生物体所需的信息以触发许多生物反应。这些是阳光的有益波长。阳光也有不好的一面。较短的波长(或较长波长加上光敏剂)可以杀死植物和其他生物,并使人患上癌症和其他衰弱的病症。生物光学是对光的有益和有害影响的研究,研究范围从原子水平一直到生物群落水平。生物光学是一个激动人心且具有挑战性的科学领域,光生物学家使用所有的科学工具来研究光的化学和生物学效应。生物光学可分为13个主要专业领域。其中12个涉及到生物系统中光的吸收,另外一个则研究通过生物系统发出的光(生物发光)。这些区域在下面简要定义,并将在适当的模块中进行更充分的描述。
光物理学
这个专业领域涉及光与物质在原子和分子水平上的物理相互作用。这些包括分子的振动和旋转。
光化学
这是对直接吸收光能后分子中发生的化学变化的研究(与光敏作用相比)。这些包括了吸收分子中的改变和在其激发态的吸收分子与相邻分子之间发生的反应。光化学第一定律指出:“光必须在发生光化学反应之前被吸收”。这个定律的影响在于,通过了解分子的吸收光谱,即通过了解哪些波长的光可被一个分子吸收,就可以立即预测什么波长的光可以对该分子具有光化学作用,而且什么波长的光将没有效果(因为它们不被吸收)。
光谱
研究物质对光的吸收和释放,与这些过程对辐射波长的依赖有关。动作频谱是电磁辐射产生光化学反应的效率,作为辐射波长的函数绘制。它显示哪些波长的光在特定化学反应(例如光合作用)中被最有效地使用,并且有助于识别吸收分子。
光敏
在这个过程中,光能被一种类型的.分子(敏化剂)吸收,导致敏化剂达到富能状态并产生反应,最终导致系统中另一种分子的化学变化(底物分子)。敏化剂在某些类型的光敏反应中不会改变。几乎所有的生物体都含有潜在的光敏剂(例如胆红素,叶绿素和卟啉)的分子。使用光敏药物和光的光动力疗法在癌症治疗中具有重要的应用,其原理是通过光动力学来靶向破坏癌细胞以治疗某些形式的肺癌和食管肿瘤。
影响
该领域涉及脱氧核糖核酸(DNA),核糖核酸(RNA)和蛋白质的紫外线辐射光化学,以及这些分子中光化学和光物理变化产生的生物学效应(如致死率、突变)。该领域还研究细胞对这种光化学损伤进行修复的复杂生化系统。
环境光生物学
不同波长的阳光不仅对个体细胞和生物体产生有益和有害的影响,更重要的是对整个生态系统的影响,例如光对物种构成和生产力的影响。
光医学
这个领域涉及非电离辐射的有害影响和有益效果。在光医学中,最常见的就是阳光诱发的皮肤癌,但光还有许多有益的区域,其中有仅使用光的治疗,例如弱光治疗(LLLT)或敏化剂加光线来治疗某些临床病症,例如牛皮癣和癌症。光医学还包括光免疫领域,例如,光的吸收可以调节身体的免疫系统,从而防止肿瘤的免疫排斥。
非视觉光接收
与病例相反,光被生物体中的受体接收以监测环境而不形成视觉图像。例子是控制鸟类和动物激素水平的昼夜节律钟,以及控制植物和动物季节性生长的光周期。
视觉
导致形成图形的视觉感受。该领域涵盖了眼睛中棒状和锥形光感受器中视色素的结构和光化学。
光形态发生
有机体的发育可以受到光照信息的影响。这些信息来自光通量、光质(即波长)、空间不对称性(即光的出现方向)以及光的周期性。光形态发生的一些实例是光敏种子的发芽和长日植物的开花。
光运动
植物和生物依靠于光质和光的方向来刺激他们的光感受器来产生运动。例如趋光性的解释就是有机体朝向或远离光线的移动。植物中的光向曲率可以朝向或远离光发生,最好的例子就是向日葵。查尔斯·达尔文(Charles Darwin)以进化论而闻名,早期曾与他的儿子弗朗西斯(Francis)合作,撰写了一本关于光相作用的书,《植物运动的力量》(1880)。这本书一直很有影响力,即使达尔文没有写出关于进化论的伟大著作,达尔文也会被生物学家所熟知。
光合作用
它不是光合作用中所使用的光的信息,而是转化为稳定的化学能的光的能量。这包括通过色素吸收光、能量转移、能量获取或通过反应中心的稳定化,以及从供体到受体分子的化学反应的引发。这是一个采光反应,大多数光合作用反应只需要几个光子就可以触发反应。
生物发光
对于大多数人来说,生物发光往往想到萤火虫发光或在海洋表面的荧光水藻。生物发光是具有生物功能的高效冷光发射,其目的是寻找伴侣或食物。动物王国中所有门的一半以上都含有生物发光的成员。在Natures Light杂志中中,弗朗辛·雅各布斯(Francine Jacobs)讲述了一种生物发光萤火虫(Pyrophorus noctilucus)可能改变了美洲的历史的故事。1634年,当英国人晚上在古巴登陆时,他们看到很多灯光并认为那是是西班牙军队已经在岛上的火炬手,以为西班牙已经远远超过了英国,但他们观察到的可能是萤火虫的光芒。植物和光的关系,可以追溯到远古的年代。
在白垩纪中叶以前,根据当时植物的特征进行判断,地球上还没有直射的阳光,那时地球的表面是一片水汽雾和密密层层的云海。但自从白垩纪中叶起,地球上开始有直射的阳光后,这种浑浊的局面才逐步澄清,大地也渐渐变得暖和起来了。环境的改变,对于植物的进化起着决定性的作用。一种完全新颖的植物类型——被子植物,就是在这种形势下诞生的。它一经出现,就非常迅速地在地球大陆上排挤裸子植物而大量地进行繁殖。对于植物来说,光的作用是一种非常有用的刺激剂。它不仅对于植物茎的大小、形状、生长方向、生长程度以及茎上芽和分枝的产生能起到很大的影响,而且能以直接的光压和辐射能。为植物的生长创造最适宜的条件,促使植物两种最基本的生命活动过程——同化作用(光合作用)与蒸腾作用(水分的吸收和蒸发)顺利的进行。植物生命和光的关系,还表现在其他的许多方面。如植物的开花时节,与光照的关系就很密切:为什么鲜艳华丽的桃花,必须在春回大地、群莺乱飞的清明时节开放?为什么雅致素淡的荷花和灿烂多娇的兰花,必须在炎热的夏季开放?为什么馥郁芬芳的桂花和瑰丽多姿的菊花,必须在秋高气爽的中秋佳节开放?为什么清香贞洁的梅花,必须在已是悬崖百丈冰的数九寒天开放?这种情形的出现除了和温度、水、肥料等因素有密切的关系之外,有关的研究表明,在很大的程度上,光照的周期、光照的颜色对开花的时节,能起到决定性的作用。通过生物光学等技术,在未来我们甚至可能会对植物有一种新的认识,因为他们会像《阿凡达》中潘多拉星球上发光的神树那样拥有直达人类心灵的魅力。
篇5:光学技术优秀论文
摘要:
光学触摸技术最初是1970年代引入的,最新的突破带来了该技术的复苏。研发者已经能够解决成本、亮环境光下的显示性能,以及组成要素等问题,这里只提及其中的一小部分。本文详细介绍了这些问题是如何解决的;该技术的前景,包括深入了解一下光学触摸系统的几个崭新的发展。
关键词:
光学触摸技术;发光二极管;光学传感器
光学触摸技术最初是1970年代Caroll Touch公司(现在是Elo TouchSystems的一部分)发展起来的,现有不少供应商出售该项技术。和其它的触摸技术相比,光学触摸技术具有很多优点。工业界的很多人都认为,如果没有下面将要提到的两个相当大的缺点,光学触摸技术现在已经成为触摸技术的主流。光学触摸屏技术的最新发展使得光学触摸技术复兴,为其成主流触摸技术奠定了基础。
引言
传统的光学触摸系统是在显示器的两个相邻斜面上采用红外发光(IR)二极管(LED)阵列,并在相对的斜面边缘放置光敏元件,用于分析系统、确定触摸动作。LED-光传感元件对在显示器上形成光束栅格。当物体(例如手指或者钢笔)触摸屏幕遮断了光束,就会在相应光传感元件处引起光测量值的减弱。光传感的输出测量值可以用于确定出触摸点的坐标。通常控制器是扫描光传感阵列,而不是同时测量所有的光传感器,因此这项技术有时被称为“扫描IR”。在这项技术的高级版本中,每个光传感器测量来自不止一个LED的光,这使得控制器可以补偿由于屏上不可移动的碎片而引起的光的阻断。
这项传统的光学触摸技术已经主要用于触摸市场中的相关领域。过去,它的广泛应用由于两大原因曾经受到限制:技术成本比与之竞争的其他触摸技术要高,还有在亮环境光下的显示性能问题。后一个问题是由于背光源放大了光传感元件的背景噪声。在有些情况下,噪声大到无法检测到触摸屏的LED光,导致触摸屏的暂时失灵。这个问题在阳光直射下最为显著,因为阳光在红外区域分布有大量的能量。
另外,传统的光学触摸技术由于其它的一些技术问题,例如功耗、机械包装约束、分辨率的限制导致系统检测PDA笔等小物体的能力受限等,而没有被手持式触摸屏(例如手机和PDA等)采用。其它技术例如模拟电阻技术由于成本低很多,主导了移动设备触摸屏的市场。
但是光学触摸的特性还是可取的,代表了理想触摸屏的属性,包括可以去除其它触摸技术都必需的显示屏前的玻璃或塑料层。在很多情况下,这种覆盖层采用透明导电材料,例如氧化铟锡(ITO),这会导致显示屏的光学性能下降。光学触摸屏的这个优势对于很多设备、显示屏供应商来说是极其重要的,因为设备的售出与使用者的感觉质量相关。
光学触摸的另一个长期需求的性能是传感器的数字输出,相比之下,很多其它的触摸系统是依赖于模拟信号处理来确定触摸位置。这些与之竞争的模拟系统通常需要不停的再校准,对信号处理(增加了成本和功耗)的要求比较复杂,与数字系统相比精确度相对降低;并且由于操作环境引起更长时间使用后系统失灵。
光学触摸的另一个关键的优点是通常情况下没有手指、笔或其它被识别硬件的直接接触。这就减少了触摸屏由于接触失败、老化、疲劳引起失灵的可能。这与低压力触摸的要求也有关。在一个光学触摸系统中,只要与光束接触就可以了,不需要检测力量或者触发系统。
最后,光学触摸可以执行同时触摸,这是其它触摸技术难以实现的。尽管同时触摸在过去没有被广泛地发展,近期由于苹果iPhone等新设备引起了关注,它让同时触摸成为用户界面不可或缺的一部分。
1最新技术提高
1.1新元件和信号处理的改进
处理:自从传统的光学触摸系统开始发展,关键元件如LED、光敏二极管、CMoS芯片在性能上有了长足的发展,成本大大降低。产生模塑光学和信号处理算法的技术也有了很大的发展和改进。因此,传统光学触摸技术有了发展,至少与其它也在不断发展的触摸技术相比保持着竞争力。
1.2改进的光学系统设计
近期,Elo TouchSystems和IRTouch等公司试图解决光学触摸的背景或环境光问题,主要采用改进边缘(缝隙)设计、光学滤光片和更加复杂的信号处理来增强信噪比。如,红外LED可以通过特定频率调制,光传感器的输出只可以在该特定频率下解调。由此来降低阳光对未调制的红外光的'影响。制造商声称的最新产品能承受75~100klx的环境光,表明这些技术在降低光学触摸对日光的敏感度方面有了不错的成就。
2 新型光学触摸系统
新元件技术和关键器件的成本降低使得大量崭新的光学触摸系统得以产生。便宜和更尖端的光学系统设计工具的结合,为现有光学触摸系统的设计和制造的再次提出创造了完善的条件。
现有两大类新的光学触摸系统:一类是取决于光源的,通过阻断来检测触摸的;还有一类是利用环境光,而与光源无关的。另外,这些新系统还可以根据规定光束的遮断,以及通过复杂的信号处理来确定显示器上方图像的触摸点来分类。本文回顾了这些新型的光学触摸系统。
3 Neonode
Neonode采用了传统的IR触摸技术,LED以及光敏二极管,关键在于将其微型化以用于手持设备。除了将该技术用于其N2手机,Neonode还将它销售给其他的设备制造商。但是还不清楚该技术是否被其他的手机销售商采纳。该项技术的关键挑战在于斜面的高度。很多手机制造商不断地尝试制造能在顶面齐平或者接近齐平的新元件,他们希望显示器尽量延伸,尽量靠近设备的边缘(使得显示器的尺寸和对多媒体功能的体验都尽可能的大)。参考图2中给出的Neonode N2和苹果iPhone,可以立刻明显发现iPhone屏幕的表面是平滑的,而N2手机屏的表面是凹的。通过对样品的检测,N2的斜高约为1.6mm(包括包装材料的厚度);而iPhone的斜高为0(平滑)。其它妨碍Neonode触摸屏技术在手机市场使用的问题有成本和功耗,都是因为设备中大量的采用光电子元件(LED和光敏二极管)造成的。
对于这项技术及苹果iPhone的另外一个潜在的挑战是只能用手指触摸的限制。亚洲智能手机制造商更希望能够采用触摸笔输入,以支持字符识别。Neonode N2上的光束间隔比较宽,大约每厘米2.5个光束,手指大约能够覆盖9个光束交叉点。这能节约能量,但是使得触摸笔在触摸屏上无法使用。即使使用大的触摸笔,由于分辨率不够,手写识别还是无法实现。相比较而言,用于iPhone的导电轨迹间隔相对比较窄,大概每厘米25个轨迹交叉点。但是,即便是投射式电容性技术的分辨率更高,它只能支持手指触摸,限制了触摸笔或是戴手套时的使用。所以这个比较结论有待讨论。
4 NextWindow、SMART以及其它技术
NextWindow和SMART技术实现了基于照相机的光学触摸,至少有一个新的开始。
NextWindow的光学触摸屏技术采用了两个放置在显示器相邻边角上的线扫描照相机(图3)。照相机根据红外光源的截断来检测任何靠近表面物体的移动。由屏表面的一个平面产生光,并由屏三个边上的定向反射条( 定向反射镜使得光从入射角沿着平行但相反的路径反射回来)反射回相机。当手指(或任何物体)触摸屏幕时,控制器就分析了相机中的图像,触摸物体位置的三角关系。SMART光学触摸屏技术使用的是相同的原理,区别在于它用了四个面扫描照相机。
即使技术上允许光学触摸技术不需要玻璃触摸表面,供应商也不会这样做,因为需要保护LCD的软(2H)表面。这些技术比传统技术先进在它们的有源器件更少,因此可以减少成本,具有更长的平均失误间隔时间(MTBF)。NextWindow销售的触摸屏的尺寸在12~120in范围之间,到目前为止大多数应用于监视器尺寸的显示屏(例如HP TouchSmart家用电脑),以及用于交互数字签名的大尺寸显示[1]。尽管这项技术具有很高的分辨率和数据传输率,能够支持触摸笔的手写识别;但是,对于小于10in,由于边界宽度、成本、功耗的考虑不采用掌上反射显示屏的还无法应用。总的来说,基于相机的光学触摸技术在近期内还无法应用于移动设备。
5 Perceptive Pixel
纽约大学的研究者最新研制了一种可以同时用10个、20个,甚至更多手指触摸的大型多处触摸屏。Perceptive Pixel公司的成立,旨在将该项技术商业化――尽管这项技术已经应用于交互性白板、触摸屏桌、数字墙等领域,所有的这些设备都可以由多人同时操作。
Perceptive Pixel技术原理是将红外LED光引入玻璃或塑料的背投屏上。该技术应用非全内反射(FTIR),即当手指触摸玻璃表面时,光从手指处散射出去,被垂直于普通玻璃表面的光学传感器检测到[2]。在Perceptive Pixel应用中,光传感器是投影机旁边的一个摄像机(见图4)。因为该技术是为背投显示屏设计的,它不能应用在移动设备中。
6夏普、东芝-松下显示(TMD)及其它
夏普、TMD以及LG-飞利浦LCD都展示了显示屏本身作为光传感器件的光学图像触摸系统。这些新型的LCD在每个LCD像素中集成了一个光传感器件(发光二极管或光敏晶体管),这使得整个显示屏成为一个大矩阵光传感器;加上合适的图像分析技术,它可以成为触摸传感器甚至一个读卡扫描器。夏普最新展示了320×480像素光传感分辨率的3.5in LCD。由于固有的数字技术,它具有识别出同时多处触摸事件的能力(图5)。
将这项技术应用于触摸屏需要面临的一个挑战是,在有各种不同类型环境光的情况下进行信号处理。与普通的触摸屏不同,该技术需要分析一幅复杂的图像来确认是否有触摸发生。与普通的触摸屏相比,这项技术需要更加先进、昂贵、耗电的处理器。另外,多种背景光的存在会使得图像分析更为复杂。另外一个需要考虑的问题是速度。比如说,手写识别通常被认为需要至少每秒130帧的触摸识别速度,以避免识别延时。这种处理速度对于基于图像矩阵、低功耗的、用于手持设备的触摸技术来说是一种挑战。
由于移动设备的显示屏的尺寸、比例、分辨率有很多种,生产商没有真正的标准。因此,生产能够用于任意显示器的传感器将带来高成本,并且需要处理复杂触摸传感LCD的NRE。另外,这些LCD可能具有更小的像素-孔径比,因此与没有触摸传感的类似显示屏相比亮度可能会低一些。
7 RPO数字波导触摸技术
RPO数字波导触摸(DWT)技术是基于传统IR系统概念发展而来的光学触摸系统。这种系统采用1~2个低成本LED,用来从两个相邻斜边提供可控的光源(事实上是一个红外光平面),然后在另两个相邻的斜边上,利用聚合物光学波导来将光线引入分立的10 m管道进入一个小的光传感器矩阵(图6)。
这项由传统IR触摸改进的技术有效地解决了传统技术所有的缺点。下面将讨论这些缺点。
由于光电器件(LED和传感器)不再放置在显示器的斜边上;与传统的光学触摸系统相比,斜面高度和宽度对触摸系统的影响减弱了。RPO展示了在显示区域外只有2mm的触摸系统,从屏保护(镜片)到器件外壳的内表面的侧面高度只有0.5mm。
DWT因为只有1~2个LED和1个光传感器芯片,所以成本要低很多;由于接收端的光学信号进入分立的光导,被光传感器矩阵的独立像素分别检测而具有“数字性”,所以它的分辨率要高很多。因此,笔检测和手写输入识别成为了可能。
滤波器和孔隙化的发展使得环境光不再是个问题,因为细小光学波导作为接收管道。
使这项技术成为可能的关键是RPO公司改进的低成本光刻印刷聚合物光学波导。这家公司采用类似LCD的处理工具来沉积湿膜,用直接的光刻图案处理薄膜,还有溶剂的改进。这听起来很简单,但是改进聚合物材料和用于生产大量、高强度的高分辨率光导的工艺用了很多年。另外,这个RPO使用的光学系统设计非常复杂,但是在物理系统中简单、便宜、便于集成。
RPO在Display Week 上演示了这个系统,当时用于PDA设备的多重触摸。DWT现用于高端用户产品之中。理论上讲,这个系统可以用于任意尺寸的显示屏,但是RPO最初是面向中小型消费类电子和车载显示器的。
8 结论
以上这些新的光学触摸技术都可以在广大且持续发展的触摸屏市场中占据属于自己的一席之地。排除所有的技术缺陷,我们可以预测光学触摸技术与其它触摸技术相比具有关键的优点。总的来说,这些新技术,如果都归类于“光学触摸系统”,最终可以占据触摸屏市场的一大份。
促进手持式触摸屏迅猛发展的是苹果iPhone以及其它智能手机、GPS手持设备,还有个人多媒体播放器。上面的这些技术,Neonode、夏普、TMD、RPO目标都很明确,并希望能和现有的电阻和投射式电容性触摸技术竞争。
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篇6:光学工程师岗位职责范本
1、光学系统设计
o 主导公司光学成像的技术开发、核心技术突破与建设
o 负责项目中光学系统的模拟、设计、方案评估确定工作,系统仿真和杂散光分析
o 分析、解决光学模组(照明系统,相机镜头等)在开发中和量产中的相关问题
o 负责光学系统预研工作,制定产品的光学技术路线,支持产品线规划工作
o 负责光学相关的知识产权建设工作
2、相机和镜头开发
o 根据产品需求和照明条件,选择出合适的相机sensor和镜头参数,保证成像质量
o 负责和供应商技术沟通,制定相关流程和设计文档,保证成像指标满足产品要求
3、光学测试和量产落地
o 负责相机、镜头和光学模组有关的光学指标制定和测试,满足产品对质量的要求
o 负责相机和光学组件试制跟线,分析光学相关的不良并制定对策,进行公差分析和结构设计指导
篇7:光学工程师岗位职责范本
1.收集市场、客户信息,规划新产品的光学设计;
2.负责制定光路合理性、效果及光学元件测量方法,如透镜的对中性,透镜来料检测方法等;
3.负责绘制产品光路图,提供光学零件图,配合结构设计,指导安装、调试;
4.与项目组成员及其他相关人员共同讨论分析样品、试产、量产发现的问题,找出问题的根源,解决产品光路的问题;
5.负责开发、收集新的光学材料、技术、方法,并导入新产品设计。
篇8:光学工程师岗位职责范本
1、负责用于医疗器械的光学系统研发,主要是镜头规格制定以及选型,解决影响图像质量等的光学系统问题;主导光学系统性能测试及送检。完成光学相关结构件设计。
2、负责解决产品光学部分的批量生产问题。
篇9:光学工程师岗位职责范本
1. 负责光谱产品相关物料测试;
2. 负责光谱产品生产工艺;
3. 负责光谱产品成品测试。
篇10:光学工程师岗位职责范本
1、光学工程/应用光学等相关专业,本科以上学历,3年以上工作经验;
2、熟练使用Zemax等光学机械设计软件;做事认真细致;态度积极向上。
3、了解掌握光学设备的装调和技术问题的解决;
4、动手能力强,能够熟练设计光学系统的装调方案,熟悉光学设备定标的实际操作;
5、有激光工作经验优先、最好做过激光设备调试及售后工作。
篇11:视光学求职信
尊敬的贵公司领导:
您好!
衷心感谢您在能抽出时间浏览我的求职信,为一位满腔热情的大学生开启一扇希望之门。我叫XXX,是一名即将毕业于**省**医学院视光学专业的学生。
大学里我系统学习了验光、配镜等视光专业的理论与实践知识,还学习了有关眼镜店管理和市场营销方面的知识,并且以社会对人才的需求为向导,努力使自己向复合型人才方向发展,在课余时间,学习计算机知识,熟悉Windows98操作系统,熟练使用网络,能够快速的在网上查找所需要的资料。在**年通过了英语三级考试,并取得了优异成绩。
就个人来讲,在校参加舞蹈大赛获得三等奖,参加主持人大赛并取得好成绩,而且成功主持了联谊晚会。在校期间一直担任学生干部,在班内一直任班长一职,具有一定的工作能力及组织协调能力,具有较强的责任心,能够吃苦耐劳、诚实、自信、敬业。我有很强的动手能力,并且脚踏实地的努力的办好每一件事。
积极参加操作性较强的实习和设计,在代表视光学院接受中央电视台采访时,我就特殊地强调了我们的实际动手能力,因为我深知,在现今社会中,空有理论是远远不够的,需要将所学理论应用到实际中去,例如进行眼镜及隐形眼镜科普宣传等多项活动。
未来社会的竞争将是人才的竞争,我会在实际工作中不断学习,不断完善自己,做好本职工作。过去并不代表未来,勤奋才是真实的内涵。
此致
敬礼!
求职人:***
*年*月*日
篇12:视光学求职信
首先衷心感谢您在百忙之中浏览我的求职信,为一位满腔热情的大学生开启一扇希望之门。
我叫张**,是一名即将于20xx年07月毕业于东三省第一所视光学院,沈阳医学院视光学专业的学生。借此择业之际,我怀着一颗赤诚的心和对事业的执著追求,真诚地推荐自己。
我热爱视光学与应用专业,在校期间,系统学习了验光、配镜等视光专业的理论与实践知识,还学习了有关眼镜店管理和市场方面的知识,并且以社会对人才的需求为向导,努力使自己向复合型人才方向发展,在课余时间,学习知识,熟悉Windows98操作系统,熟练使用网络,能够快速的在网上查找所需要的资料。在20xx年12月通过了英语三级考试,并取得了优异成绩。
就个人来讲,在校参加舞蹈大赛获得三等奖,参加人大赛并取得好成绩,而且成功了联谊晚会。在校期间一直担任学生干部,在班内一直任班长一职,具有一定的工作能力及组织,具有较强的责任心,能够吃苦耐劳、诚实、自信、敬业。我有很强的动手能力,并且脚踏实地的努力的办好每一件事。
积极参加操作性较强的实习和设计,在代表视光学院接受中央电视台采访时,我就特殊地强调了我们的实际动手能力,因为我深知,在现今社会中,空有理论是远远不够的,需要将所学理论应用到实际中去,例如到中街进行眼镜及隐形眼镜科普宣传,还有到敬老院进行义诊等多项活动。
过去并不代表未来,勤奋才是真实的内涵,对于实际工作我相信,我能够很快适应工作环境,熟悉业务,并且在实际工作中不断学习,不断完善自己,做好本职工作。
“惧怀逸兴思斗志,欲上青天揽日月。”
期待您的反馈!
篇13:视光学求职信
尊敬的领导:
您好!
首先衷心感谢您在百忙之中浏览我的自荐信,为一位满腔热情的大学生开启一扇希望之门。
我叫xxx,是一名即将于20xx年07月毕业于东三省第一所视光学院,沈阳医学院视光学专业的学生。借此择业之际,我怀着一颗赤诚的心和对事业的执著追求,真诚地推荐自己。
我热爱视光学与应用专业,在学校期间,系统学习了验光、配镜等视光专业的理论与实践知识,还学习了有关眼镜店管理和市场营销方面的知识,并且以社会对人才的需求为向导,努力使自己向复合型人才方向发展,在课余时间,学习计算机知识,熟悉windows 98操作系统,熟练使用网络,能够快速的在网上查找所需要的资料。在20xx年12月通过了英语三级考试,并取得了优异成绩。
就个人来讲,在学校参加舞蹈大赛获得三等奖,参加主持人大赛并取得好成绩,而且成功主持了联谊晚会。在学校期间一直担任学生干部,在班内一直任班长一职,具有一定的工作能力及组织协调能力,具有较强的责任心,能够吃苦耐劳、诚实、自信、敬业。我有很强的动手能力,并且脚踏实地的努力的办好每一件事。
积极参加操作性较强的实习和设计,在代表视光学院接受中央电视台采访时,我就特殊地强调了我们的实际动手能力,因为我深知,在现今社会中,空有理论是远远不够的,需要将所学理论应用到实际中去,例如到中街进行眼镜及隐形眼镜科普宣传,还有到敬老院进行义诊等多项活动。
过去并不代表未来,勤奋才是真实的内涵,对于实际工作我相信,我能够很快适应工作环境,熟悉业务,并且在实际工作中不断学习,不断完善自己,做好本职工作。
“惧怀逸兴思斗志,欲上青天揽日月。”
期待您的反馈!
此致
敬礼
自荐人:xxx
20xx年06月18日
★教学反思
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