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。
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