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摘要:几何光学是根据几个实验得到的基本原理,研究光传播问题的学科。 利用光的概念、折射和反射定律描述光在各种介质中传播的路径。 结果通常是波动光学在某些条件下的近似或极限
几何光学是根据几个实验得到的基本原理,研究光传播问题的学科。 利用光的概念、折射和反射定律描述光在各种介质中传播的路径。 结果通常是波动光学在某些条件下的近似或极限。
量子光学免费论文网站,光学的三大分支?
我们通常将光学分为几何光学、物理光学、量子光学。几何光学是根据几个实验得到的基本原理,研究光传播问题的学科。 利用光的概念、折射和反射定律描述光在各种介质中传播的路径。 结果通常是波动光学在某些条件下的近似或极限。
物理光学是研究光从光的波动性传播过程中发生的现象的学科,因此也称为波动光学。 这可以比较方便地研究光的干涉、光的衍射、光的偏振、以及光在各向异性介质中传播时出现的现象。
波动光学的基础是经典的电动力学麦克斯韦方程。 波动光学对介电常数、磁导率和物质结构的关系并不详细,重点是解释光波的表现规律。 波动光学可以解释光在散射介质和各向异性介质中传播时的现象和光在介质界面附近的表现; 也可以解释色散现象和各种介质中的压力、温度、声场、电场、磁场对光现象的影响。
在量子光学1900年普朗克研究黑体辐射时,为了导出理论上得到的与实际吻合的经验公式,大胆提出了“构成黑体的振子能量不能连续变化,只能取一个个别值”这一与经典概念大相径庭的假设。
1905年,爱因斯坦在研究光电效应时推广了普朗克的上述量子论,提出了光子的概念。 他认为光能集中在所谓的光子粒子上,而不是像电磁波理论所解释的那样分布在波前上。 在光电效应中,光子照射金属表面时,金属中的电子会一次全部被吸收,不需要电磁理论中预想的能量储存时间。 电子做功以克服来自金属表面的吸引力,剩下的成为电子离开金属表面后的动能。
由于这种光子的性质,研究光与物质相互作用的学科就是量子光学。 其基础主要是量子力学和量子力学。
光的这种既表现出波动性又表现出粒子性的现象,是光的波粒二象性。 随后的研究,理论和实验无可争辩地证明,不仅是这种二重性,电子、质子、中子、原子以及所有宏观事物,都有与自身质量和速度相关的波动特性。
应用光学由许多与物理学密切相关的领域组成它有着广泛的应用,因此应用背景较强的一系列分支学科也属于光学范围。 例如,与电磁辐射物理量的测定相关的光度学、放射度学; 以正常平均人眼为接收机,研究电磁辐射测量彩色视觉及其心理物理量的色度学; 还有许多技术光学:光学系统设计与光学仪器理论、光学制造与光学测试、干涉测量学、薄膜光学、纤维光学与集成光学等; 也有天文光学、海洋光学、遥感光学、大气光学、生理光学、兵器光学等与其他学科交叉的分支。
量子能穿透地球吗?
量子穿透地球。 量子中的中微子个头小,不带电,可以自由穿过地球,与其他物质的相互作用非常弱,被称为宇宙间的“隐身人”。中微子的发现来自19世纪末20世纪初的放射性研究。 发现在量子世界中,能量的吸收和释放是不连续的。 不仅原子的光谱是不连续的,原子核发出的射线和射线也是不连续的。 这是因为原子核在不同能级之间跃迁时释放,遵循量子世界定律。 奇怪的是,物质在衰变过程中释放出的电子组成的射线的能谱是连续的,而且电子只带走了总能量的一部分,有一部分能量下落不明。 以物理学闻名的哥本哈根学派领袖尼尔斯玻尔认为,在衰变过程中能量守恒定律失效。
如果给定物理量中存在最小的不可分割的基本单位,则对该物理量进行量化,最小单位称为量子化。 量子这个英文名为量子的词来自拉丁语quantus,意思是“有多少”,表示“相当数量的物质”。 物理学中常用的量子概念是指不可分割的基本个体。 例如,“光的量子”(光子)是光的单位。 发展起来的量子力学、量子光学等成为不同的专业研究领域。 其基本概念是所有有形的性质都是“可量化的”。 “量化”是指该物理量的数值不是任意值而是特定的。 例如,在原子中,电子的能量是可以量化的。 这决定了原子的稳定和一般问题。 20世纪前半期,出现了新概念。 许多物理学家把量子力学视为理解和解释自然的基本理论。
通俗地说,量子是能够表现某种物质或物理量特性的最小单位。
文章来源:《量子光学学报》 网址: http://www.lzgxxbzz.cn/zonghexinwen/2022/1208/631.html
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