從劍橋留學生到物理學之神 第279章

作者:虚空圣堂

  李奇維看着愛因斯坦淡定從容的樣子,心中感嘆。

  果然他就像黑夜中的火炬,即使已經被自己借走了太多光芒,依然可以照亮前方。

  李奇維越來越懷疑愛因斯坦的身份,說不定他就是和自己一樣,腦海裏有個大光球。

  “來吧,愛因斯坦,今天的會議不設限。”

  “有膽量的都可以上來報告你們的研究成果。”

  “看看這次會議,到底能不能把量子論推到最巔峯。”

  轟!

  李奇維的話讓腥藷嵫序v。

  而且會議實在是太精彩了。

  跟平時那種一個人在上面誇誇其談,下面人都在打瞌睡完全不同。

  會議的走向,連布魯斯這個主持人自己都不知道。

  完全沒有彩排。

  不過,這可就害苦了卡普等人。

  現在他們都在提心吊膽。

  早在會議之前,校方就曾找過李奇維,詢問是否要彩排一遍流程。

  李奇維一口回絕,表示自己有能力掌控一切,讓大家放心。

  對待這位祖宗,國王學院的領導也不敢強求,只好照做。

  不過卡普是一直在臺下,一旦發生意外,隨時支援。

  他就擔心出現那種搗亂的,破壞會議的秩序。

  不過還好,目前上場的都是有名有姓的人物。

  愛因斯坦在腥说淖⒁曄拢觳降淖呱涎葜v臺,站到了參會人員使用的投影儀那裏。

  只見他熟練地在面前的板子上畫圖。

  同步地,大家也看到了投影出來的巨大畫面。

  愛因斯坦邊畫邊說道:“在玻爾模型的理論中,躍遷有兩種形式。”

  “第一種是電子由低能級到高能級的躍遷。”

  “比如,電子從基態躍遷到激發態。”

  “或者從低能級激發態躍遷到高能級激發態。”

  “這個過程,電子需要吸收能量。”

  “第二種是電子由高能級到低能級的躍遷。”

  “比如,電子從激發態躍遷到基態。”

  “或者從高能級激發態躍遷到低能級激發態。”

  “這個過程,電子需要輻射能量,而且是以電磁波的形式。”

  “以上兩個過程,都是電子的自發行爲。”

  說到這裏,腥硕加X得很正常,玻爾的躍遷假說已經深入人心。

  這時,愛因斯坦忽然高聲說道:“但是,我認爲,電子還有第三種躍遷方式。”

  譁!

  臺下腥私允且惑@。

  就連前排的大佬們也微微皺眉。

  玻爾更是猛地一顫。

  “還有一種躍遷方式?”

  “怎麼可能?”

  “從高到底,從低到高,怎麼還會有第三種方式呢?”

  此刻,所有了解玻爾模型的人都是不解。

  “難道愛因斯坦說的是平級躍遷,可是那樣沒有意義啊。”

  “果然不愧是搞理論的,就是想法多啊。我倒要看看,還有什麼躍遷方式。”

  李奇維則微微一笑。

  他在愛因斯坦說出第三種躍遷方式的一瞬間,就瞬間明白了。

  這第三種躍遷方式,和後世的一個重要技術息息相關。

  等到腥苏痼@的差不多了,愛因斯坦才繼續說道:

  “第三種躍遷方式需要用到布魯斯教授的光電效應理論。”

  “那就是光量子假說。”

  轟!

  這一下,會場徹底震驚了。

  沒想到玻爾的原子模型,竟然還和布魯斯的光電效應有關係。

  尤其是那個光量子假說,目前並未得到物理學界的統一認可,因爲沒有實驗驗證。

  能量是量子化的,還好理解。

  但是光是一種連續的電磁波,它怎麼是量子的呢?

  可是使用光量子概念,確實可以完美解釋光電效應。

  這就讓物理學家們很頭疼了。

  所以大家現在的態度是既不完全贊同,也不完全反對。

  再看看,等待後續有沒有什麼強力的實驗去驗證。

  玻爾此刻的興趣甚至超過了緊張。

  自己的理論竟然還能和導師的理論搭上關係,這讓玻爾感覺非常奇妙。

  彷彿有一種無形的線,把他和導師連在一起了。

  他朝布魯斯教授看去,對方的臉上毫無波瀾。

  玻爾感嘆:哎,這纔是大師風範啊,我還是有點浮躁了。

  而愛因斯坦也沒有讓大家繼續猜測。

  他又開始畫圖了。

  (本章完)

第282章 受激輻射!激光原理!驗證光的波粒二象性!

  愛因斯坦在電子自發吸收和自發輻射,兩種躍遷方式的示意圖旁,又加了一個示意圖。

  只不過這個示意圖相比前兩個,多了一個東西。

  左邊有一小段帶箭頭的波浪線。

  右邊是兩小段同樣的波浪線。

  這表示它們應該是同樣的東西。

  愛因斯坦說道:“這個波浪線箭頭代表一個光量子。”

  “而示意圖表示的,就是光量子和激發態電子碰撞的過程。”

  “當電子已經處在激發態時,如果這時候我們用一個光量子去撞擊電子,那麼電子並不會吸收這個光量子的能量。”

  “電子會受到碰撞,立刻向低能級躍遷。”

  “而且在躍遷的過程中,會釋放出和碰撞它的光量子一模一樣的一個光量子。”

  “波長、偏振等性質完全一樣。”

  “這種電子躍遷方式,我把它叫做【受激輻射】。”

  “用於撞擊的光量子的能量,需要等於高能級和低能級的差值。”

  接着愛因斯坦開始計算,把光量子和電子看成小球,使用力學公式進行模擬計算。

  “我想在座的各位,一定會有疑問。”

  “這個所謂的受激輻射和自發輻射有什麼區別嗎?”

  “因爲兩種過程中,電子發射出的光量子的頻率都是一樣的。”

  “它只和能級差有關。”

  “是的,光量子的頻率沒有區別。”

  “但是自發輻射的光量子形成的電磁波,它們的相位、偏振、傳播方向各不相同。”

  “而受激輻射的光量子形成的電磁波,與外來光量子的性質完全一樣。”

  “因此受激輻射發出的電磁波具有相干性。”

  譁!

  一說到相干性,在場的哪怕是學生也都能理解。

  因爲相干是波動學最基礎的概念。

  所謂相干就是相互干涉。

  如果兩個或以上的波,它們的頻率相同,相差恆定,那麼它們就是相干的波。

  電磁波也是波動。

  所以也有相干的性質。

  如果兩束光的頻率相同,相差恆定,那麼它們就是相干光。

  否則就是不相干的光,比如白熾燈的光、太陽光等,都是雜亂的非相干光。

  相干的光,可以發生相長干涉和相消干涉。

  也就是通常所說的加強或者減弱。

  而愛因斯坦提出的受激輻射相干光,不僅僅是頻率、相差相同,就連偏振方向和傳播方向都是相同的。

  這可是非常難得的情況。

  如果他的理論真的能實現,那一定大有用處。

  李奇維看着愛因斯坦分享完他的理論,心中佩服的五體投地。

  真實歷史上,愛因斯坦在發表完廣義相對論之後,就成爲了物理學的一代宗師。

  閒來無事,他覺得太無聊了。

  於是乾脆研究一下量子論吧,誰讓它現在很火熱呢。

  沒想到,這隨便一研究,就搞出了一個重大成果,也就是所謂的受激輻射。

  這個理論就是後世激光的基礎。

  通過這種方式,大量相干的光量子可以疊加在一起,向前傳播而不會四面八方擴散。

  在極小的面積內,有大量相干光,所以光的強度會非常非常高。

  從而形成所謂的激光。

  它的全稱就是:原子受激輻射的光。

  激光是20世紀以來,繼核能、電腦,半導體後,人類的又有一個重大發明。

  它被稱爲“最快的刀”、“最準的尺”“最亮的光,”,在無數的領域都有重要的作用。

  人類發明的第一束激光是在1960年。