点音源とは、識別可能な単一の局所的な音源のことです。点音源は範囲が極めて小さいため、他の音源形状とは区別されます。音源が点音源と呼ばれるのは、数学的モデリングにおいて、解析を簡略化するためにこれらの音源を数学的な点として近似できる場合が多いからです。
実際の光源は、問題における他の長さスケールに比べてその大きさが無視できるほど小さい場合、物理的に小さい必要はない。例えば、天文学では、恒星は実際には地球よりもはるかに大きいにもかかわらず、点光源として扱われるのが一般的である。
3次元空間において、分布が等方的であり、吸収やその他の損失がない場合、点源から放出される物質の密度は、発生源からの距離の2乗に反比例して減少する。
数学において、点源とは、流れや物質の流入が生じる特異点のことである。このような特異点は観測可能な宇宙には存在しないが、数学的な点源は物理学をはじめとする様々な分野で、現実世界の近似値としてしばしば用いられる。
一般的に、撮像機器の解像度が低すぎて光源の見かけの大きさを識別できない場合、その光源は点光源とみなされます。光源には、点光源と広がりを持つ光源の2種類があります。
数学的には、物体の角度サイズが、は、望遠鏡の分解能よりもはるかに小さい。 、どこは光の波長であり、は望遠鏡の直径です。
例:
電波波長よりも小さい電波源は、一般的に点源として扱われます。固定された電気回路から発生する電波放射は通常偏光しており、異方性放射を生じます。ただし、伝搬媒体に損失がない場合、電波源の偏光に対する角度が一定であれば、特定の距離における電波の放射電力は距離の二乗に反比例して変化します。
ガンマ線源やX線源は、十分に小さい場合は点線源として扱うことができる。放射性汚染や核源はしばしば点線源である。これは、保健物理学および放射線防護において重要な意味を持つ。
例:
音は振動する圧力波である。[ 1 ]圧力が上下に振動するにつれて、音の点音源は流体の点音源として、そして流体の点シンクとして作用する。[ 1 ](このような物体は物理的には存在しないが、計算のための優れた単純化モデルとなることが多い。[ 2 ])
例:
同軸スピーカーは、より広いリスニングエリアを確保するために、点音源として機能するように設計されています。

点線源は、電離放射線測定器の校正手段として用いられる。通常は密閉されたカプセル状で、ガンマ線、X線、ベータ線測定器に最も一般的に使用される。

真空中では、熱は放射として等方的に放出されます。空気などの圧縮性流体中で熱源が静止している場合、対流によって熱源の周囲に流れのパターンが形成され、熱損失の異方性パターンが生じます。最も一般的な異方性の形態は、熱源の上方に熱プルームが形成されることです。例:
流体点源は、流体力学や空気力学でよく用いられます。流体点源は、流体点シンク(流体が除去される点)の逆です。流体シンクは、渦(例えば、排水口に流れ込む水や、空気が上昇する地点で発生する竜巻)に見られるような、複雑で急速に変化する挙動を示しますが、流体源は一般的に単純な流れパターンを生成し、静止した等方性点源は、膨張する新しい流体の球体を生成します。流体が移動している場合(例えば、空気中の風や水中の海流など)、点源からプルームが生成されます。
例:
様々な種類の汚染源は、大規模な汚染研究では点源として扱われることが多い。[ 3 ]