波色—根据爱因斯坦的光子说凝聚态如何捕捉光子?

关于光子的动量问题在波色-爱因斯坦凝聚态中 已经得到了动能为0的光子 而根据相对论 还是动量守恒这都是不可能存在的情况啊我对波色-爱因斯坦凝聚态还不是特别了解 光子静止 对时间会有影响吗_百度作业帮
关于光子的动量问题在波色-爱因斯坦凝聚态中 已经得到了动能为0的光子 而根据相对论 还是动量守恒这都是不可能存在的情况啊我对波色-爱因斯坦凝聚态还不是特别了解 光子静止 对时间会有影响吗
在波色-爱因斯坦凝聚态中 已经得到了动能为0的光子 而根据相对论 还是动量守恒这都是不可能存在的情况啊我对波色-爱因斯坦凝聚态还不是特别了解 光子静止 对时间会有影响吗
这个问题,你还是去问爱因斯坦吧.
在发生了反射后,光子的速度没有变,但是频率变小了。 E=hv v变小了导致反射光波的频率已经变大了啊,能量减小了这种问题是能量和动量守恒两个方程
我好像记得波爱凝聚是到基态,但基态能量不一定是0啊
可是T→0Κ时,玻色子会聚集到能量为0,动量为0的基态
波色-爱因斯坦凝聚态可以达到这个要求
难道反射光波频率达到无限大了吗
在哈佛大学研究室中
静止的光子基本看不到波动
您可能关注的推广回答者:回答者:          “超光子”假想图(美国《大众科学》网站)     【美国《科学新闻》网站11月24日报道】题:冷冻光迈进新时代(记者齐亚梅拉利)     光子与原子之间的模糊界线变得更加暧昧不清了。量子物理学家首次创造出处于玻色-爱因斯坦凝聚态的光子———这一物质形态先前被怀疑只可能在原子上实现。新技术可以被用来提高太阳能电池与激光的效率。     玻色-爱因斯坦凝聚态是物质的一种奇特的量子形态。德国波恩大学的量子物理学家马丁魏茨解释说,这一理论是萨蒂延德拉纳特玻色与阿尔伯特爱因斯坦在上世纪20年代首先提出来的。这两位科学家推断说,假如某些原子被冷冻至接近绝对零度的温度,那么原子的量子特性就会占据主导地位。这样的话,所有原子都会收缩,转化成同样的量子态,于是都“步调一致”,集体行动,就好像是某种超级原子似的。     1995年,两个实验小组各自独立使用铷原子和钠原子首次制造出玻色-爱因斯坦凝聚体。从理论上讲,物理学家知道应该同样有可能利用光子来制造玻色-爱因斯坦凝聚体。但这在现实中似乎不太可能,因为与原子不同的是,光子在实验中无法保存。魏茨说,这就意味着当你想要冷冻光子时,它们就在实验中消失了,因为被周围实验装置中的原子吸收了。他解释说:“如果你想要冷却一个灯泡,它就会熄灭———光就这么消失了。”     现在,魏茨与同事找到一种方法,可以延长光在实验中的逗留时间,于是科学家就有足够的时间制造出光子的玻色-爱因斯坦凝聚体。这一技术的细节刊登在11月2 4日的英国《自然》杂志上。     为防止通常没有质量的光子发生逃逸,实验小组将光子锁闭在两块曲面镜之间的空穴中。镜子限定了光子的移动与振动方式,迫使光子群像原子那样活动,总质量相当于一个铷原子的一百亿分之一。     实验小组之所以知道这些光子是何时变成玻色-爱因斯坦凝聚体的,是因为处于玻色-爱因斯坦凝聚态的那部分光子会在空穴中央形成一束明亮的黄光———如同一束激光。黄光周围则弥散着普通光子。     美国麻省理工学院的沃尔夫冈克特勒形容这一成果是“物理学上的精彩一页”,消除了原子与光子的又一个区别。克特勒领导的研究团体是首批利用原子制造出玻色-爱因斯坦凝聚体的实验小组之一,他因此与他人分享了2001年诺贝尔物理学奖。     新技术也许有朝一日可实际用于收集和聚焦日光。虽然普通透镜可以在晴天聚焦太阳能电池内的阳光,但玻色-爱因斯坦凝聚态技术的优势在于同样可以收集阴天里各个方向的散射光。     克特勒表示,光子的玻色-爱因斯坦凝聚体还提供了生成激光束的新方法。他说:“现在讨论可能的应用方法具有多强的竞争力还为时尚早,不过我们应该探索那些可能性。”
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波色-爱因斯坦凝聚态简介80
(Bose-Einsteincondensati;――物质的第五态;图1:宏观量子态-BEC产生的计算机处理图象:铷;BEC;ScientficAmerican,278-3(;Catalog;一、前言????????????????????;二、BEC的发展之路;1、理论的诞生?????????????????;2、推开冷原子的大门?????????????
(Bose-Einstein condensation)――物质的第五态 图1:宏观量子态-BEC 产生的计算机处理图象:铷的BECScientficAmerican,278-3(1998). Catalog一、前言????????????????????????????(3)二、BEC的发展之路1、理论的诞生????????????????????(5)2、推开冷原子的大门???????????????(8)3、超冷分子及冷原子、分子的制备??????(11)4、BEC的实现????????????????????????(15)5、BEC的特殊性质????????????????????(17)? 6 BEC体系的推广????????????????????(18)三、应用前景????????????????????????????(20)四、对我的启示?????????????????????????(21)
前言 接触过量子理论以后都知道,物质在微观尺度上表现出完全不同于经典运动的量子行为, 而量子理论则成功地描述了这类诸如原子光谱和黑体辐射的非经典现象。根据量子理论的波粒二象性学说,实物微观粒子也具有波动性,具有传播,干涉和衍射等波的特性,考虑到日常所见中的宏观物体是由大量服从量子力学规律的微观粒子组成的, 人们自然要寻求在宏观尺度上最具量子特征的物理现象,如原子和分子集团的宏观量子效应。在这我先解释一下为什么称BEC为物质的第五态。固液气是大家熟知的物质的三种状态,将固体加热到熔点时,粒子的平均动能超过晶格的结合能,固体会变成液体;将液体加热到沸点时,粒子的动能会超过粒子之间的结合能,液体会变成气体。如果把气体进一步加热,气体则会部分电离或完全电离,即原子的外层电子会摆脱原子核的束缚成为自由电子,而失去外层电子的原子变成带点的粒子。当带电粒子的比例超过一定程度时,电离气体凸现明显的电磁性质,而其中正离子和负离子(电子)的数目相等,因此被称之为等离子体(plasma),又被称之为物质的第四态。 然而,对于原子气体,当温度处在绝对零度附近时,大部分原子会突然跌落到最低能级,达到量子简并状态,后来物理界将物质的这一状态称为玻色-爱因斯坦凝聚(BEC),又被称为物质的第五态。我的这个repot主要总结了我最近所学习的内容,通过知识的不断加深,问题也更多,就像要进入一栋房子的某一个房间,当然你事先不知道它的具体方位,事情本身很简单,可当你真正进去了,你就会发现,当你推开了那扇门之后,出现在你面前的并不是你的目标房间,而是许多门,你需要不断地去推开每一扇门,而进入目标房间的门只有一扇。所以只有不断地尝试才会离你的目标更近。当进入目标房间之后,你再回头就会突然发现,原来在推门、尝试的过程中获得了许多“意外”的收获。在这个比喻中,BEC就是目标的房间,凝聚态就是大房子,而激光冷却、磁-光阱、Feshbach共振等技术则是开启这些房间之门的钥匙。像飞秒化学、超冷化学、梳状发生器等就是在尝试过程中的意外收获。这只是我最近学习的心得,也不知是否准确。在接下来的内容中我按照自己的思维、逻辑方式把我最近学习的东西梳理了一遍。其中也有一些我自己的见解和疑问。 一、理论的诞生 1924年印度物理学家玻色(Bose)提出以不可分辨的n个全同粒子的新观念,使得每个光子的能量满足Einstein的光量子假设,也满足Pohl Seidman的最大机率分布统计假设,这个光子理想气体的观点可以说是彻底解决了Planck黑体辐射的半经验公式的问题。可能是当初玻色的论文因没有新结果,遭到退稿的命运。他随后将论文寄给Einstein,Einstein意识到玻色工作的重要性,立即着手这一问题的研究,并于年发表两篇文章,将玻色对光子(粒子数不守恒)的统计方法推广到原子(粒子数守恒),预言当这类原子的温度足够低时,会有相变―新的物质状态产生,所有的原子会突然聚集在一种尽可能低的能量状态,这就是我们所说的玻色-爱因斯坦凝聚(Bose-Einstein condensation)。我们知道,任何微观粒子都具有波粒二象性,由德布罗意关系式可知,波长与粒
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