精选光的量子性与激光资料课件.ppt
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1、2022年6月9日02022年6月9日12022年6月9日22022年6月9日3dd),(AT ),(),(),(),(),(),(),(2211TfTTTTTTiidd),(0MT 2022年6月9日42022年6月9日5),(),(0TfT2022年6月9日6dddsind2rrV 2cosddrs4dddVu2022年6月9日7tsucrsursudtctcd4dd2sin21d4dddcossind4d202/00202/002022年6月9日8),(4),(),(00TucTT),(4),(TucTf2022年6月9日92022年6月9日10bTM40TM2022年6月9日11Tve
2、cvT230),(TcecT520),(2022年6月9日12kTcT2202),(kTcT402),(2022年6月9日131),(23310TCceCcTM TCceCcTM 23310 ),(0 2222108 CTkcTCcTMB),( 2022年6月9日14),(2),(4),(220TcTucT),(8),(33TcTu),(T),(4),(0TucT2022年6月9日15kTeeTkTkT00dd),(2022年6月9日161)1 ()1 ()1 ()1 (dddd),(000000000001201100000kTnnnnnkTnnkTneeeeeeeeeenT2022年6月9
3、日17112),(230kThechT1),(00kTeT),(2),(220TcT112),(520kThcehcT2ddc2022年6月9日184425032000)(152d12d),(ThkTcheechTMkThkThkThcekThc553245152hck9651. 4kThcMbkhcTM9651. 412022年6月9日192022年6月9日20MT28982022年6月9日212022年6月9日222022年6月9日23赫兹:赫兹:18861887 勒纳德:勒纳德:1889UGAK实验装置实验装置G:测量光电流:测量光电流U:测量:测量AK电压电压* I 随着随着UAK 增
4、加而增加直至某一饱增加而增加直至某一饱和和 电流电流 Is。 Is与光照强度成正比。与光照强度成正比。* 截至电压截至电压Ua 0.im 1im 2-UcUAKIs2Is1Ua实验结果实验结果2022年6月9日24U03U02U01312UIIS0入射光强度相同但频率不同入射光强度相同但频率不同* 光电子的初动能与入射光强度光电子的初动能与入射光强度无关,而与入射光的频率有关。无关,而与入射光的频率有关。截止电压的大小反映光电子初动能的大小:截止电压的大小反映光电子初动能的大小:2021mVeU a0UKU a截止电压与入射光频率成线性截止电压与入射光频率成线性.)(02021eUeKmV a
5、U 0U 0 红限频率红限频率4.06.08.0 10.0 (1014Hz)0.01.02.0-Ua(V)CsNaCa能量能量KU00 2022年6月9日25*光电子初动能依赖光频;光电子初动能依赖光频; 经典经典认为光强越大,饱和电流应该大,光认为光强越大,饱和电流应该大,光电子的初动能也该大。但实验上饱和电子的初动能也该大。但实验上饱和电流不仅与光强有关而且与频率有关,电流不仅与光强有关而且与频率有关,光电子初动能取决于光频率。光电子初动能取决于光频率。* 红限频率;红限频率; 只要频率高于红限,既使光强很弱也有光电流;只要频率高于红限,既使光强很弱也有光电流; 频率低于红限时,无论光强再
6、大也没有光电流。频率低于红限时,无论光强再大也没有光电流。 而经典认为光而经典认为光电效应只依赖光强,而不应与频率有关。电效应只依赖光强,而不应与频率有关。 * 瞬时性瞬时性。光电效应具有瞬时性,其响应速度很快光电效应具有瞬时性,其响应速度很快 10-9 秒。秒。经典认为光能量分布在波面上,吸收能量要时间。经典认为光能量分布在波面上,吸收能量要时间。UGAK2022年6月9日26AhmV 2021认为光不仅在与物质相互认为光不仅在与物质相互作用时(发射和吸收),作用时(发射和吸收),具有粒子性,而且在传播具有粒子性,而且在传播过程中也有过程中也有粒子性粒子性。h一个频率为一个频率为 的光子具有
7、能量:的光子具有能量: A只与金属性质有关,与光的频率无关。只与金属性质有关,与光的频率无关。 A 称为称为逸出功逸出功。爱因斯坦光电方程爱因斯坦光电方程获得获得19211921年诺贝尔物理学奖年诺贝尔物理学奖光由一群能量分立即量子化,且以光速运动的粒子(光子)组成。2022年6月9日27hA0AhmV2021aeUmV 20210UKU aAheU aeAehU a2022年6月9日28h1916年,密立根实验证实了光子论的正确性,并测得年,密立根实验证实了光子论的正确性,并测得h=6.57 10-34 焦耳焦耳秒。光的波动性(秒。光的波动性(p) 和粒子性(和粒子性( )是通)是通过普朗克
8、常数联系在一起的。过普朗克常数联系在一起的。2mCh 相对论质能关系:相对论质能关系:光子的静止质量为零光子的静止质量为零!2201Cvmm/ 因为:mCp 光子的动量:光子的动量: hp h 光子的能量、动量和质量光子的能量、动量和质量ChChm 2光子的质量:光子的质量:获得获得19231923年诺贝尔物理学奖年诺贝尔物理学奖波粒二像性波粒二像性2022年6月9日292022年6月9日301.1.X射线在石墨上的射线在石墨上的散射散射实验结果:实验结果:准直系统准直系统入射光入射光 0 散射光散射光 探测器探测器石墨石墨散射体散射体 (1) 散射的射线中有与散射的射线中有与 入射波长入射波
9、长 相同的射相同的射线线,也有波长也有波长 的射线的射线.0 0 (2)散射线中波长的改变量散射线中波长的改变量 随散随散射角射角 的增加而增加。的增加而增加。0 )cos1 (0 c(3)同一散射角下同一散射角下 相同相同, 与散射物质无关;与散射物质无关;原子量较小的物质,康普顿散射较强。原子量较小的物质,康普顿散射较强。 A0.024263c 康普顿康普顿波长波长I =0o I =45oI =90oI =135o 0康普顿散射2022年6月9日31(2 2)康普顿的解释:)康普顿的解释: X射线光子与射线光子与“静止静止”的的“自由电子自由电子”弹性碰弹性碰撞撞: :碰撞过程中能量与动量
10、守恒:碰撞过程中能量与动量守恒:2.2.康普顿效应验证光的量子性康普顿效应验证光的量子性(1 1)经典电磁理论的困难:)经典电磁理论的困难:散散入入 碰撞前:碰撞前:X射线光子射线光子 (104105 eV)电电 子子 (百分之几(百分之几eV)nCh 00nCh vm 反冲电子反冲电子2200mChCmh vmnhnh 002022年6月9日32)cos( 100cmh波长偏移:波长偏移:A.c024300 Cmh )(12200mChCmh )(200vmnhnh 201)/(/Cvmm nhnhvCm 00)(cos320222202222 hhhvmC )()(40202 hCmmC(
11、4)2-(3)得)()cos( 02001Cmh)cos( 100CmhCCA.c0242630 实实 2022年6月9日33 X射线光子与束缚很紧的电子碰撞射线光子与束缚很紧的电子碰撞: :散散入入 可见可见:与与 0 0无关,无关, 只与散射角只与散射角 有关,有关, 、 。 X射线光子与射线光子与“静止静止”的的“自由电子自由电子”弹性碰撞;弹性碰撞; X射线光子与束缚很紧的电子碰撞:射线光子与束缚很紧的电子碰撞:入入散散 入入散散 由上面两点可推知:由上面两点可推知:原子量较大的物质,电子束缚很紧原子量较大的物质,电子束缚很紧原子量较小的物质,电子束缚很弱原子量较小的物质,电子束缚很弱
12、 自由电子自由电子康散射较弱康散射较弱2022年6月9日343. 3. 康普顿散射实验的意义康普顿散射实验的意义 康普顿散射进一步证实了光子论,证明了光康普顿散射进一步证实了光子论,证明了光子能量、动量表示式的正确性,光确实具有波粒子能量、动量表示式的正确性,光确实具有波粒二象性。另外证明在光电相互作用的过程中严格二象性。另外证明在光电相互作用的过程中严格遵守能量、动量守恒定律。遵守能量、动量守恒定律。合得合得19271927年诺贝尔物理学奖年诺贝尔物理学奖2022年6月9日354. 4. 康普顿散射与光电效应的区别康普顿散射与光电效应的区别(1)(1)康普顿康普顿效应中光子被散射效应中光子被
13、散射, ,只将部分能量交给自由电子,而只将部分能量交给自由电子,而光光电效应电效应中光子被束缚电荷整个吸收。中光子被束缚电荷整个吸收。康普顿康普顿效应中光子的能量不能被自由电子全部吸收效应中光子的能量不能被自由电子全部吸收 ? ?反证:假设电子完全吸收光子的能量反证:假设电子完全吸收光子的能量 hv由能量守恒:由能量守恒:22202001CVCmCmh/ mVh 0 2020222CmhCmhhCV 42022CmhChV 由动量守恒:由动量守恒:(2) 在光电效应中会观测到康普顿效应在光电效应中会观测到康普顿效应 ?cc)cos( 21 12108 . 4 例例:康普顿效应中最大偏转角康普顿
14、效应中最大偏转角 , 入射光波入射光波4000 510 观察不到观察不到若是若是5 . 0 1 . 0 入射波长与入射波长与 C时康普顿效应才显著时康普顿效应才显著2022年6月9日360 h h先释放后吸收ee反冲电子反冲电子0 h h先吸收后释放ee反冲电子反冲电子康普顿解释中部分能量传递给电子与光子概念矛盾康普顿解释中部分能量传递给电子与光子概念矛盾?2022年6月9日37历历 史史 回回 顾顾旧量子论:旧量子论:普朗克的能量子假设普朗克的能量子假设爱因斯坦的光子说、康普顿效应爱因斯坦的光子说、康普顿效应玻尔的氢原子模型、量子态玻尔的氢原子模型、量子态经典物理中的波和粒子、光的波粒二象性
15、经典物理中的波和粒子、光的波粒二象性 经典物理:证实了光的波动性经典物理:证实了光的波动性早期量子论:证实光的波粒二象性早期量子论:证实光的波粒二象性波动性波动性 2chmhPh P m 微粒性微粒性 h2022年6月9日381918年、普朗克普朗克 、 能量子 (1900)1921年、爱因斯坦爱因斯坦、光子说和光电效应解释 (1905)1922年、玻尔玻尔、原子模型及其发光 (1913)1923年、密立根密立根、电子电量测量(1911)和h的测量(1914)1925年、弗兰克和赫兹弗兰克和赫兹、电子原子碰撞实验 (1914)1927年、康普顿和威尔逊康普顿和威尔逊、康普顿效应 (1922)1
16、929年、德布罗意德布罗意、物质波(1924)1932年、海森伯格海森伯格、量子力学(1925)1933年、薛定鄂和狄拉克薛定鄂和狄拉克、量子波动力学(1925、1927)1937年、戴维逊和汤姆逊戴维逊和汤姆逊、电子衍射实验 (1927)1945年、泡利泡利、泡利不相容原理 (1924)1954年、玻恩玻恩、波函数统计解释(1926)1986年、毕宁和罗尔毕宁和罗尔、扫描隧道显微镜(1981)2022年6月9日39 经典物理:证实了光的波动性经典物理:证实了光的波动性早期量子论:证实光的波粒二象性早期量子论:证实光的波粒二象性波动性波动性 2chmhPh 19241924年,德布罗意提出,实
17、物粒子年,德布罗意提出,实物粒子(电子、质子、中子、分子、(电子、质子、中子、分子、)也)也具有波粒二象性具有波粒二象性. .一、物质波的提出一、物质波的提出 P m 微粒性微粒性 h 质量质量 m1.德布罗意物质波假设德布罗意物质波假设 速度速度 V自由粒子自由粒子具有:具有:能量能量 E 动量动量 P波长波长 频率频率 hEkhP 德布罗意关系德布罗意关系2022年6月9日40物质波物质波:hph在微观上,如电子在微观上,如电子m=9.1 10-31Kg,速度,速度V=5.0 107m/s, 对应对应的德布罗意波长为:的德布罗意波长为:nm2104 . 1在宏观上,如飞行的子弹在宏观上,如
18、飞行的子弹m=10-2Kg,速度,速度V=5.0 102m/s, 对应对应的德布罗意波长为:的德布罗意波长为:nmmEhk25103 . 12太小测不到!太小测不到!1924年,德布罗意的博士论文年,德布罗意的博士论文量子理论研究量子理论研究获得获得19291929年诺贝尔物理学奖年诺贝尔物理学奖2022年6月9日41电子驻波 nr 2ph 再根据再根据德布罗意关系德布罗意关系得出角动量量子化条件得出角动量量子化条件2mCE 德布罗意关系与爱因斯坦质能关系有着同样重要意义。德布罗意关系与爱因斯坦质能关系有着同样重要意义。光速光速c c 是个是个“大大”常数;普朗克常数常数;普朗克常数 h h
19、是个是个“小小”常数。常数。nnhrpL 2nrhp 2 2022年6月9日422. 自由粒子的德布罗意波长自由粒子的德布罗意波长若自由电子是经过电场若自由电子是经过电场 U 加速,则有加速,则有eUvmEk 2/20eUmhph02 A25.12U 例:例:电子经电场加速,加速电压电子经电场加速,加速电压U=100V、U=10000V,电子的,电子的德布罗意波长德布罗意波长 =?电子的德布罗意电子的德布罗意波长很短波长很短!A/25.1220UeUmh 1.230.123vmhphCv0, 自由粒子运动速度自由粒子运动速度2022年6月9日43实验结果:实验结果:当加速电压当加速电压U=54
20、v,在,在 散射角散射角 =500处,射线强度有一极大。处,射线强度有一极大。GAUNi晶体晶体 (1). 戴维逊戴维逊革末电子衍射实验革末电子衍射实验(1927):3.物质波的实验验证物质波的实验验证, 2 , 1 k kd sin2 2 d0 0d2022年6月9日44, 2 , 1 k kd sin2 实验结果:实验结果:U=54v,在,在 =500处,射线强度有一极大。处,射线强度有一极大。A67.12 meUhph 德氏电子波长:德氏电子波长:Ni的晶格常数:的晶格常数: d 0= 2.15取取 k =1理论值与实验理论值与实验值吻合较好值吻合较好!GAUNi晶体晶体 (1). 戴维
21、逊戴维逊革末电子衍射实验革末电子衍射实验(1927):A65. 1sin2cos2sin2sin200 ddd 2d0 0d2022年6月9日45(2). 电子不仅在反射时有衍射现象,电子不仅在反射时有衍射现象,汤姆逊汤姆逊实验证明了电子在穿过金属片后也象实验证明了电子在穿过金属片后也象X 射线射线一样产生衍射现象。一样产生衍射现象。戴维逊和汤姆逊因验证电子戴维逊和汤姆逊因验证电子的波动性分享的波动性分享19371937年的物理年的物理学诺贝尔奖金学诺贝尔奖金. .(汤姆逊(汤姆逊1927)(约恩逊(约恩逊1961)2022年6月9日46(3). 量子围栏量子围栏1993年,年,M.F.Cro
22、mmie等人等人 Science,1993,262:218。用扫描隧道显微镜技术,把蒸发到铜表面上的用扫描隧道显微镜技术,把蒸发到铜表面上的48个铁原子排列个铁原子排列成圆环形的量子围栏,实验观测到了在围栏内形成的同心圆状成圆环形的量子围栏,实验观测到了在围栏内形成的同心圆状的驻波,它直观地证实了电子的波动性。的驻波,它直观地证实了电子的波动性。 在量子围栏内,铜的表面在量子围栏内,铜的表面电子波受到铁原子的强散电子波受到铁原子的强散射作用,与入射的电子波射作用,与入射的电子波发生干涉,形成驻波。发生干涉,形成驻波。量子围栏2022年6月9日47kTEnneN1121212kTEEkTEkTE
23、eeeNN2022年6月9日4812EEhhEE122022年6月9日492022年6月9日5011212)(ddNuBtN22121ddNAtN22121)(ddNuBtN2022年6月9日51221112221)(NBNBNAu221221112)()(NuBNANuB)exp()exp(1221kThkTEENN211221)exp()(BkThBAu2022年6月9日52112)(4),(230kThechucTBBB211233218chBA118)(33kThechu211221)exp()(BkThBAu2022年6月9日53tNuBNd)(d22121tNuBNd)(d1121
24、2121122211221d)(d)(ddNNtNuBtNuBNN2022年6月9日54tANN21202tNANdd2212211 A/202tNN2022年6月9日552022年6月9日562022年6月9日57GzezIzI)()(0zzGIzId)()(d2022年6月9日58223IRI GLIeI 2GLGLeIReII21234GLeIRRIRI211241512112IeIRRGL1212GLeRR)ln(21)1ln(212121RRLRRLGm2022年6月9日592022年6月9日602022年6月9日61), 2 , 1 , 0( 2kknL 2nLkck2022年6月
25、9日62nLk22kNnLck22022年6月9日632022年6月9日64 2022年6月9日65 YAG 晶体 射频源 换能器 超声场 氪灯 调 Q 脉冲 反射镜 半反射镜 2022年6月9日662022年6月9日672022年6月9日682022年6月9日692022年6月9日702022年6月9日711. 不确定关系不确定关系 (测不准关系)(测不准关系)经典粒子经典粒子 (如如质点质点):微观粒子微观粒子 (如电子如电子):(1). (1). 位置和动量的不确定关系式位置和动量的不确定关系式以电子单缝衍射为例说明此关系以电子单缝衍射为例说明此关系质点在运动时,其坐标和动量是质点在运动
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