Friday, June 19, 2015

semich11 “原子如何自行組合起來”之過程: 把原子看成硬球 (hard sphere),而不同原子各有不同的硬球半徑。〔硬球的精確定義是:距離球心達某特定半徑以上,其位勢是零,至於在該特定半徑之內,是位勢是無限大。〕同一種元素的原子,如果在不同的材料中,其半徑也不同,則這樣半徑用處並不大。

Ch.11 固體的凝集

11.1 簡介
凝集能(cohesive energy)的定義:把一塊固體打散開為相當遠離之原子氣體所需要的能量。
凝集能本身與了解材料機械性質的強度並沒有關係,材料的強度與該材料對流動(彎折)與斷裂的抵抗有關,這在物理科學上並不是由凝集能所決定的。
凝集能所能為我們回答的是有關“晶體如何決定其平衡結構”的問題。不同種類材料其構成原子或分子之間的交互作用本質是不同的,因此在研究固體的凝集的時候,會依主導凝集效應之作用力的不同而分成不同種類,包含分子晶體、離子晶體、金屬、共價晶體、氫鍵固體(晶體)。(對於以上各種分類的簡單定義陳述,請看課文。)


11.1.1 原子半徑表
在尋求解答“原子如自行組合起來”之過程中,最直觀簡單的想法,就是把原子看成硬球 (hard sphere),而不同原子各有不同的硬球半徑。〔硬球的精確定義是:距離球心達某特定半徑以上,其位勢是零,至於在該特定半徑之內,是位勢是無限大。〕同一種元素的原子,如果在不同的材料中,其半徑也不同,則這樣半徑用處並不大。所幸,根據過去長期累積的經驗,原子的半徑可被歸納出來,而且當它被用於預測各式各樣材料的原子間距離或晶格邊長,其準確性還不錯。見表 11.1 及其底下說明的用法。
範例:Cristobalite (方英石)

見課文

11.2鈍氣
鈍氣是指氦、氖、氬、氪、氙、氡等外層電子完全填滿殼層的元素,他們的化學性質極不活潑。鈍氣之間的交互作用非常微弱,是凡得爾力(相吸)及原子內核的排斥力的平衡的結果。這可以簡單地用有名的 Lennard-Jones (6-12) potential 來描述。假設有一群粒子各處在位置 r1 , r2 ,….. ri , ……rj , ……,則系統的總位能是 (11.1)。注意 Lennard-Jones 位勢是 two-body 位勢,即定義上以兩個粒子一對為基礎,(11.1) 式等號右邊的 1/2 是抵消 double-counting 用的,並且其中 i 要不等於 j。對於任兩個(同種類鈍氣)粒子,其距離與能量的關係如 (11.2)。其中 r-6來自精確理論,而 r-12 則是無傷本質的粗略估計。(11.2) 式中的 es 皆是正值,用來調控位勢的橫向及縱向的深度。(若是沒有看過 (11.2) 之圖長的什麼樣子的同學,一定要自己畫一下或看其它的書。)
(11.3) 式及以下陳述,提供了更細部對於 r-6 項來由的理論分析。(進階課題,可自己參考一下)
一個不錯的關於 Lennard-Jones potential 討論的地方,可見 Gould 等人所著 Au Introduction to Computer Simulation 一書。

11.3 離子晶體
最簡單的離子晶體類型是鹼金屬鹵化物,由週期表最左邊以及最右邊兩種元素一起構成。這類晶體中,鹼金屬元素會很容易丟掉一個電子來達到滿殼層,而鹵素原子則很容易吸收一個電子來達到滿殼層,雖然原子不再是中性而有靜電位能的增加,但達成八隅性的趨勢很強。
表 11.6 是列出鹼金屬原子的游離能(即拿掉其最外層電子所需之能量),以及鹵素親和能(即多吸收一顆電子到外為所會獲致能量降低與穩定)。我們馬上可以看出,從任何鹼金屬元素原子拿走一顆電子來補鹵素原子都是划不來的。然而,我們只要多考慮進來“一個各帶正一、負一電荷的球體若由相距遙遠處拉近至相距 3 埃,就會獲得 4 個電子伏特的能量降低”,則馬上就可以了解離子晶體是會自然形成的。(意即把正負離子拉近的能量代價,足以彌補鹵素拉電子力道不足以把鹼金屬元素外層電子拉走的情況。)
離子晶體會形成的結構中,常見者有氯化鈉結構、氯化銫結構、硫化鋅 (閃鋅礦) 結構、纖鋅礦結構,詳見第二章 2,3 節。

11.3.1 Ewald Sums
雖然離子晶體的結構其圖像上很簡單,但是想要求出其凝集能卻不是一件容易的事。基於靜電位能的公式,每個原子的離子晶體的凝集能可由 (11.14) 來表示。這是一個不易收斂的求和公式,不同的截止範圍就有不同的面電荷 (符號),而靜電 (庫倫) 作用力是長程力,因此直接硬做 (11.14) 是會得到反覆震盪而無法收斂的結果。
Ewald 求和是一種可以算出 (11.14) 的巧妙方法。其基本的策略是,把遠處都看成是均勻分佈的電荷,而實際的做法,則是透過公式的變換,把整個計算分為高的 g 值與低的 g 值兩個部分,分別處理 (見式 (11.20) 及 (11.21))

11.4 金屬
金屬的價電子像是瀰散在電子海之中,尤其是越是屬於鹼金族元素的金屬,其價電子越少(鹼金屬每個原子只有一個價電子),整個電子雲的行為越像是子由電子氣體。在這樣的模型下,是有可能利用先前在電子結構章節介紹過的 Hartree-Fock 方法對自由電子氣體處理的結果 (9.69)、(9.71)、(9.74) 來拼湊出金屬凝集能的一種估計方式。即來自三種貢獻:
1. 電子雲團特定分佈本身所構成的靜電位能以及其對離子核心的靜電位能。

2. 電子的動能

3. 電子的交換能
這三種貢獻,若以”電子相距半徑” rs 來表示,則可整理得 (11.32) 式,這是一個純粹只跟 rs 有關的凝集能公式。利用它很容易可以找到金屬凝集能最小的 rs 值,如 (11.33) 所結出的,rs/a0 = 1.6。這比實際針對鹼金屬所觀察到的(見 p.147之表 6.1),2 到 6 左右之數值仍是有相當的差距。
上述問題之來源,不在動能與交換能的不一致性 (?),而是在沒有考慮進相干能。
Pine 曾經指出,過去的分析沒有考慮那種因為庫倫作用力,而使得電子在個別瞬間的位置上也會儘量遠離的相干性效應。相干性會使電子分得開一點,使總能比 (11.32) 所預測出來的還要降得更低,這個效應也就使 rs/a0 變得更大。
有理論學家用量子場論的方法試得解出相干性電子的問題,但這些理論方法只能用在極高或極低的電荷密度之情況。完整的精確理論求解幾乎是不可能。然而一些科學家 (見課本) 使用一些極簡單的處理方式則能獲得不錯結果。

11.4.1 贗勢的使用

贗勢原來是用在把實驗所觀察到的數據抽取整理出來,使它可以用一個價電子 (導電電子) 所感受到的位勢來代表(或表現)它們在金屬內的特性 (即導電電子的能帶結構與其他特性),基本上的作法就是擬合參數來重視實驗數據,此位勢可以成功的進一步拿來預測聲子譜及光學吸收,甚至超導相變溫度。因此享用贗勢應用在凝集能也是很合理的。一種相單簡單的贗勢形式是如 (11.34) 這樣的。若導電電子所感受到的位勢是這樣的,則前面式 (11.32) 就要把核心區的位能加回去,即(11.35) 及 (11.36)。則新的 cohesive energy 變成 (11.37) 式,而預測之 rs/a0 則為 (11.38),並見表 11.10 之比較。

11.15 能帶結構能
前面利用電子氣體的動能、靜電位能、交換能,以及後來再加入膺勢位能的探討 (因此得到不同種鹼金屬族元素) 有不同的結果。那些努力都尚未將一個因素考慮進去,就是原子本身週期性地排列成晶體之後,會產生能帶結構,電子雲會因為能帶結構的形成而有特定的能量狀況。較精準的計算須仰賴能帶結構計算來完成,如此會提昇在離子存在的情況下電子動能與交換能之求得的準確性,並且原子排列成週期性的晶格與能帶效應可以一併處理。如果只是想為表 11.10 一系列晶胞之預估結果找到理由,則可進行定性的探討而不必要實際進行計算。
首先,注意贗勢是弱的位勢,弱的位勢排列成週期性,形成對電子態薛丁格方程式裏頭的微擾項。這樣的數學式形先前已經推導過,相當於在布里淵區的邊界上會讓電子的能量本徵值 E(k) 打開一個能隙。若 K 是此 k 之態接通到布里淵區另一邊的反空間晶格向量,則在 Zone 的裏面這邊能量下降 Uk 而在外邊能量上升 Uk,而 U在現在的情況下就是(微弱的) 離子贗勢。對於整個電子氣體而言,總效應是整個系統的能量下降幅度正比於 |Uk|2。這種因為原子週期排列而造成的對能量的貢獻,被稱作是“(能)帶結構能”,它是凝集能受晶格影響的主要成因。
在不實地進行計算的情況下,我們也能試著分析晶格基於帶結構能礫看 rs / a0 是要放大還是縮小。對於鹼金族元素而言,膺勢及其在最小的幾個 (也就是最重要的幾個) 反空間晶格處的斜率都是正的,意味著 K 越大 Uk 就越大。這代表 K 值越大,總能降幅 -|Uk|2 越多,故晶體喜歡 K 大一點,也就是晶胞小一點,如此解釋了表 11.10 為什麼傾向晶胞偏大。
 
11.5 帶結構能 (Part II)

前面表 11.10 所得到的原子半徑大約有 10% 的過大。位了要獲得更準確的預測,就必須把前先簡化得比較嚴重的部分,也就是在離子位勢存在下的外層電子的動能與交換能,計算得更精確一些。我們在第九章與第十章所提到的能在結構計算技術正可以派上用場。(大家或許注意到,在本章前面各小節的討論中都儘量利用公式推導的近似結果,而不直接切入需要利用電腦數值運算的方法。)

當然,利用能帶結構計算,可以得到很精確的凝集能,但對於前述的表 11.10 的鹼金屬而言倒有不必計算就可討論出的效應。鹼金屬材料是形成晶體的,也就是其位勢(在此我們可將之看成為弱的贗勢)是週期性的排列。回憶以前我們講過的單電子模型之能帶結構 (一維),週期性的位勢會造成能系的出現,也就是能帶有變彎,不再是原來自由電子氣體的拋物線形狀,這樣自然導致系統總能改變而影響了凝集能。簡言之,原子因為進行週期性排列的關係,就對凝集能多產生了一項效應的貢獻,這個量常被稱做"(能)帶結構能"。

對鹼金屬而言,光由其贗勢在反空間值的正負(是正的),就可以估計出其帶結構能隨著反空間晶格向量 K 的增加而增加,因此,若把贗勢是週期性排列的事實考慮進去,則鹼金屬的晶格長度應該比不考慮週期性排列更小一點,這恰好可以把表 11.10 的結構往更正確的方向修正。

11.5.1 Peierls Distortion (派洛變形)
這是一個更進一步探討晶格結構與能量關係的主題:試想,難到晶胞內的原子一定要形成等間隔的週期性排列?從之前的土一段我們固然知道,晶格的週期性對能量有影響(從“帶結構能”的角度來理解),但最穩定的週期性晶體結構,到底是等間格的原子或晶胞排列?抑或是具循環週期性的排列,像圖 11.3 所示,呈疏密分佈的間距,但仍是不折不扣的週期排列,只是週期不再一樣了。
如果今天純粹考慮一個簡單的古典模型,由同樣質地及長度的彈簧把等質量的質點連成一直線,則其能量最低的狀態一定是等間隔的質點分佈,大家可以想像得到。然而我們現在探討晶體材料,就要再多考慮電子的問題。如果具週期性的疏密形變 (歧變) 會使電子的能量進一步降低,則系統仍有相同可能選擇歧變的結構。與電子相關的系統總能如何求?當然是解薛丁格方程。求它在有疏密位勢分佈下的總能。
派洛在 1955 年提出這樣的策略,假設疏密變化的分佈是形成一個正(餘)弦分佈的形式。首先在此歧變下晶胞原子,因為互相壓擠的關係,所付出的能量代價是如 (11.39),像滿足虎克定律的彈性物質一般。另外,原子如此排列下,其構成的位勢有 U cos Gx 之形式,如式 (11.40)。則 Hamiltonian 會多增加一項如 (11.40) 的樣子。我們可以把它代入求解電子的本徵能量看是多少。(若要知道 (11.41) 中之 U,則需要能夠估計電子與晶格形變之間交互作用關係的理論。這會在稍後的章節以及超導性的討論中談到。在此最重要的是知道 Dn 如 (11.40) 的形式會造成具 2p/G 週期性的位勢,而其富利葉振幅是 U。)回憶在第八章我們學過,當 K 是倒空間晶格向量,而我們剛好要求量子態 |k> 是在 K/2 附近時,由於此時 |k> 及 |k+K> 從一般的 (非簡併) 微擾會有相同的能量,而使非簡併微擾不適用,必須使用簡併微擾 (見 8.2.1)。由疏密變化導致的新的週期性是 2p/G,故其倒空間晶格向量是 G,在探討到 K = G/2 附近的量子態時,我們就需要用到非簡併微擾的結果 (8.22)。據此所得到的電子本徵能量滿足 (11.42)。
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11.1.1 原子半徑表
在尋求解答“原子如自行組合起來”之過程中,最直觀簡單的想法,就是把原子看成硬球 (hard sphere),而不同原子各有不同的硬球半徑。〔硬球的精確定義是:距離球心達某特定半徑以上,其位勢是零,至於在該特定半徑之內,是位勢是無限大。〕同一種元素的原子,如果在不同的材料中,其半徑也不同,則這樣半徑用處並不大。所幸,根據過去長期累積的經驗,原子的半徑可被歸納出來,而且當它被用於預測各式各樣材料的原子間距離或晶格邊長,其準確性還不錯。見表 11.1 及其底下說明的用法"
  组织的硬球理论,势垒,势能动能转化,量子化
 
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11.1.1 原子半徑表
在尋求解答“原子如自行組合起來”之過程中,最直觀簡單的想法,就是把原子看成硬球 (hard sphere),而不同原子各有不同的硬球半徑。〔硬球的精確定義是:距離球心達某特定半徑以上,其位勢是零,至於在該特定半徑之內,是位勢是無限大。〕同一種元素的原子,如果在不同的材料中,其半徑也不同,則這樣半徑用處並不大。所幸,根據過去長期累積的經驗,原子的半徑可被歸納出來,而且當它被用於預測各式各樣材料的原子間距離或晶格邊長,其準確性還不錯。見表 11.1 及其底下說明的用法"

 

DNA分子的电子结构及其电荷输运性质研究--CNKI机构馆在线

lib.cnki.net/cdmd/10422-2007088751.html - 轉為繁體網頁
DNA分子的电子结构及其电荷输运性质研究,全文下载。 ... 能带输运理论,但是,当体系的尺度达到纳米量级时,能带就变成了分立的能级,体系呈现出量子效应,能 ... 发现:随着巡游电子数密度的变化,DNA分子能带结构中费米能级附近的能隙(最低空 ...


固体电子论_百度文库
wenku.baidu.com/view/160fb03610661ed9ad51f327.html - 轉為繁體網頁
2010年11月23日 - ... 4 当电场被加在x方向,态2, 4和6变空所以电子气产生净动量波矢态填充的不平衡,导致电子气的净动量不再等于零,它反过来意味着净电流的流动!



倒磁场减小时,能级间隔变稀,原来在费米面内(上)的一些能级可能超过费米面而被清空,迫使下面的能级变得拥挤,也就是态密度增加,也就是载流子密度增加

DNA分子的电子结构及其电荷输运性质研究--CNKI机构馆在线
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DNA分子的电子结构及其电荷输运性质研究,全文下载。 ... 能带输运理论,但是,当体系的尺度达到纳米量级时,能带就变成了分立的能级,体系呈现出量子效应,能 ... 发现:随着巡游电子数密度的变化,DNA分子能带结构中费米能级附近的能隙(最低空 ...
http://modx.hanluninfo.com:8082/modx/index.php?id=6880

一個基因所攜帶的遺傳密碼就是相應的DNA片段裏面含氮堿基的排列順序

基因是控制性狀的DNA片段,遺傳密碼就是堿基序列

基因能決定性狀,就是因為基因決定了各種蛋白質的形成。


基因表達
讓我們思考基因和性狀的關係:基因就好像一份蛋糕食譜,而性狀就好像蛋糕。食譜清楚的寫著這個蛋糕的成份和製作方法,照著食譜操作就能做出一個美味的蛋糕。同樣的,基因記錄著關於這個性狀的全部信息,照著基因操作就能呈現相應的性狀。基因控制生物性狀的過程可以形象的描述成基因的表達
我們知道,食譜就是一串串字符的特定組合,同樣,基因信息的本質也是一條核苷酸長鏈特定的堿基序列。組成蛋糕的是麵粉、奶油、糖這些物質,而表現性狀的是各種蛋白質。所以,基因的表達也可以認為是碱基的排列順序決定蛋白質合成的過程,這就是本課要探討的問題。

 基因控制生物性狀是通過堿基序列指導蛋白質合成來實現的


轉運 RNA
除了信使RNA做範本,合成蛋白質還需要各種原材料氨基酸,怎樣尋找所需要的氨基酸呢? 負責搬運氨基酸的是另一種RNA,稱為轉運RNA(又稱tRNA)。

 轉運RNA的結構示意圖 
轉運RNA的一端有三個突出的堿基,功能是與mRNA上的密碼子按照堿基互補原則配對,所以也稱為反密碼子。轉運RNA另一端可以結合特定的氨基酸分子。說"特定",因為每一個轉運RNA只能搬運特定的氨基酸,具體是哪一種,由另一端的反密碼子決定。
想像一下,細胞質裏其實遊離著各種反密碼子的轉運RNA,它們能攜帶各種不同的氨基酸。


核糖體
只有信使RNA和轉運RNA就足夠了嗎? 在學習細胞結構的時候,我們曾經講過"蛋白質是在核糖體這種細胞器上面生成的"。原來,還需要核糖體給信使RNA和轉運RNA提供一個結合的平臺。
核糖體的物質組成如何呢?


一條信使RNA結合一個核糖體,就能準確轉譯出一條蛋白質鏈。不但如此,科學家們還發現,一條信使RNA竟然可以結合多個核糖體,同時合成多條一模一樣的蛋白質鏈。



美籍华裔朱棣文激光冷冻原子获97年诺贝尔奖。物体内原子总 是在不停地作无规则运动,运动越激烈,温度越高。激光制冷用大量光子 阻止运动,使之减速降温。朱棣文用三束相互垂直的激光对原子照射,使 之陷落在光子海洋中


激光冷却就是从上下前后左右六个方向发射光子和原子碰撞,动量守恒,原子的动量会慢慢降下来,动能变小,温度就变低了



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11.1.1 原子半徑表
在尋求解答“原子如自行組合起來”之過程中,最直觀簡單的想法,就是把原子看成硬球 (hard sphere),而不同原子各有不同的硬球半徑。〔硬球的精確定義是:距離球心達某特定半徑以上,其位勢是零,至於在該特定半徑之內,是位勢是無限大。〕同一種元素的原子,如果在不同的材料中,其半徑也不同,則這樣半徑用處並不大。所幸,根據過去長期累積的經驗,原子的半徑可被歸納出來,而且當它被用於預測各式各樣材料的原子間距離或晶格邊長,其準確性還不錯。見表 11.1 及其底下說明的用法"
[PDF]液體的黏滯性之研究
www.cdjh.hc.edu.tw/SC2008/high/031604.pdf
三、創意設計,測量高黏滯性液體流過漏斗的時間,積極討論,建立其物理科學模型與理論 ..... r6f ,上式稱為斯托克斯公式(Stokes′ law),為我們所尋找與諮詢.

激光制冷的原理是什么?

我不是核物理或相关专业的学生,高中是理科生,知道一部分能级和电子轨道杂化的理论,只是好奇激光是注入能量,最后如何制冷的,希望了解一下。
知乎用户     52013-09-25 09:46:12
这需要你知道两个东西:
1. 温度本质上是原子或分子平均动能的度量
2. 光子有动量

激光冷却就是从上下前后左右六个方向发射光子和原子碰撞,动量守恒,原子的动量会慢慢降下来,动能变小,温度就变低了。
伊熙     22013-09-27
好问题!因为多普勒效应,原子观测到与自己反方向运动的光子的频率变大(光子动量和其频率成正比,导致相应的动量变大),而观测到与自己同方向的光子频率减小(动量减小),因此与原子运动反方向的光子动量更大,动量没有被抵消,使原子速度逐渐减小,然后两个方向的动量差也逐渐减小,最后在原子静止后达到平衡。
俗夫     02014-09-11
还有一个细节,就是激光的频率要略低于原子光电效应放出光子的频率,这样与原子相反方向的光子更容易被吸收,制冷效果更好一些。
伊熙     02013-10-11
非常感谢,这么说我能理解了!!1
伊熙     02013-09-26
如果六个方向的光子能量相同,那么动量守恒之后,光子作用于原子的所有冲量都抵消了啊,为什么原子的动量会降下来?

http://www.hk-phy.org/articles/stevenchu/stevenchu.html
DOC]光、波、原子物理學
resources.edb.gov.hk/physics/articleDoc/Optics.../02Laser(Chinese).doc
軍事高能激光武器計劃每年耗費數億美元,力圖以激光武器擊落敵人的導彈。 .... 自然傾向於維持最低能量,因此,在正常情況下,低能態的原子或分子的粒子數總是大於高能態的粒子數,能量的輸入使高能態粒子 .... 本網頁簡介了激光治療近視的原理。


躍遷。在自由下落中,蘋果的勢能轉變為動能。類似地,當高能態的原子或分子在向低能態躍遷時有可能將一部份能量轉化為光



泵激可以是通電流、照強光,或化學反應等等。自然傾向於維持最低能量,因此,在正常情況下,低能態的原子或分子的粒子數總是大於高能態的粒子數,能量的輸入使高能態粒子數有可能超過低能態粒子數。這個不尋常的情況有一個特別的名字:粒子數反轉,對激光運作是必要的。一個類比是一個社會的財富在人口各階級間的分配。粒子數反轉相當於財富分配的金子塔倒了過來。
            一個泡沫無可避免地要爆破,牛頓的蘋果會落地或掉到牛頓頭上。同樣,處於高能態的原子或分子會落到低能態,這個過程叫躍遷。在自由下落中,蘋果的勢能轉變為動能。類似地,當高能態的原子或分子在向低能態躍遷時有可能將一部份能量轉化為光。阿爾伯特愛因斯坦是有史以來最偉大的物理學家,他預見到除了通常的自發發光外,能量等於能級躍遷的光可以引起或激發自高能級向低能級的躍遷而發光,受激發的光與激發光彼此相干





受激發的光與激發光彼此相干,向同一方向轉播,偏振方向也相同,這是受激發光。激光只與受激發光有關,所有的原子或分子彼此一致地發光。
激光是『受激輻射光放大』的縮寫。但是,受激輻射光放大只會產生單色和相干的燈泡而不是高亮度的激光束。太陽光激發了火星上層大氣裏的二氧化碳,產生了受激發光,但其亮度極其微弱,因為這些光向四方八面散開了。激光的本質是振盪,激光必須在一個諧振腔兩端的一對鏡之間前後反射以產生更多受激發光。共振腔決定了腔內的駐波,一部份腔內的激光透過半透鏡形成輸出的激光束。而且在行進中的激光束極少散射。


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物理園 > 物理新知 > 攀登物理
中大物理系


朱棣文伉儷與中大物理系師生合照
圖一   朱棣文伉儷於 98 年 11 月 12 日與中大物理系師生合照。
九七年諾貝爾物理獎得獎人,史丹福大學朱棣文教授應香港中文大學的邀請,來港主持「偉倫傑出學人講座」,在三月廿五日以得獎研究 -「激光致冷技術與原子類粒子之捕捉」為題舉行公開演講。世界各地的華人為朱教授獲得諾貝爾獎的殊榮感到高興和鼓舞。

激光如何致冷?捕捉原子類粒子是甚麼回事?朱教授的研究成果又有甚麼意義和應用價值呢?

原來物體的溫度高低表示其中原子或分子隨機運動平均速率的快慢。令粒子速率減慢便能使系統降溫。普通氣體隨著溫度下降,便會變成液體和固體,物理學家很難研究和操控單個原子。激光致冷術用於真空中非常稀薄的原子氣體系統,避免了上述的問題。不少人一見「激光致冷」就覺得奇怪:激光給系統輸入能量,為何反而有致冷效用呢?這正是此項科技的巧妙之處。大家知道,只有當光子的能量精確地符合原子中兩個能級的能量差,才能被原子吸收。要達至冷凍效果,我們首先要精確地調校激光的頻率,使它略低於原子最大吸收的頻率,然後讓激光與運動中的原子迎頭相撞。由於多普勒效應,對迎面飛來的原子而言,激光的頻率提高了(藍移),可為原子吸收。從動量變化來看,由於光子具有一定的動量,吸收迎頭而來的光子令原子減速。當然,原子受激發後會回到基態而發射出一個光子,產生反衝,就好像開槍的後座力一樣。但由於反衝隨機地出現在任意的方向上,多次作用之後有所有反衝的效應便互相抵銷。結果,與激光反向運動的原子減速了。原子的運動減慢,也就是冷卻了。根據上述原理,朱教授及其同事,在稀薄的納原子氣體周圍相互垂直的三個方向上安裝三對反向傳播的激光束,使原子冷卻到萬分之二凱氏度 (240K)。原子在激光場中的行為就好像石子穿過糖蜜一樣,受到黏性的阻力而減速,所以他們將這種激光致冷裝置稱為「光學糖漿」(optical molasses)。

在這一百年來,物理學家巳經完全掌握了運用電磁場捕捉和操控帶電粒子的技術,但是學會捕捉中性粒子卻只是最近十多年的事。電磁場可以引致中性粒子極化而產生偶極矩,因此也可以用來建造陷阱捕捉粒子。近年來科學家設計了光陷阱、磁陷阱和磁 - 光陷阱等。朱教授等人設計的「光學鑷子」 (optical tweezer),就是利用單束聚焦激光來捕捉某些中性粒子,其中包括天然和合成的高聚合物,例如蛋白,DNA 和聚苯乙烯的單個分子與及細胞和生物組織中的粒子等。

朱教授在中大的演講中詳細地講解他的研究成果及應用,其中包括近年來在科學界備受重視,並經大眾傳媒廣泛報導的幾項科技新成就,例如銣原子在超低溫下達成波色 - 愛因斯坦凝結 (Bose-Einstein condensation)、世上第一個使原子產生集體量子行為的「原子激光器」的誕生,都是激光致冷技術的成果。這種技術也可以用來進行一些具有基本科學意義和重大應用價值的物理常數測量。新技術使測量精度大大提高,並可以應用於許多不同的領域,例如高分辨光譜學,提高銫原子鐘精確度的研究,以測量重力加速度及分佈協助探測地下礦藏,與及高能物理學的一些基本問題。把光學鑷子應用於生物和高分子科學也是朱教授極感興趣的領域。在不穿破細胞膜 (壁) 的情況下,科學家可以用光學鑷子可以操控活細胞中的各個部分,例如染色體和遺傳基因。這技術為遺傳工程學和其他生物科技的研究開拓了全新的領域
 
 
light speed=constant, get squeezed in a shorter "channel" therefore its frequency/momentum goes up
 
多普勒效应,原子观测到与自己反方向运动的光子的频率变大(光子动量和其频率成正比,导致相应的动量变大),




[34]张云  2014-4-1 10:25


麦克斯韦方程组本身就没给定特定参照系,但又没有说适合任何惯性系,也就是说,它自成一套理论,没有与经典力学的接口,一开始就没有与伽利略变换扯上关系,要想找个接口使之与经典力学完美结合,就只有几条可选的途径:一是找到绝对的参照系——以太,二是修改方程组,三是修改经典力学。一开始,物理学家们认为经典力学很完美,所以都把精力集中在前两条途径上,只是,麦克斯韦方程组本身很简洁,改来改去,即使改得很丑陋了,仍不能与经典力学完美结合;迈克尔逊-莫雷实验想找绝对的参照系却失败了,之后洛伦兹假定在以太中运动的物体在运动方向上收缩、在以太中运动的钟变慢,完美解释了为什么迈克尔逊-莫雷实验失败,并推导出了洛伦兹变换,洛伦兹这个理论,虽然让电磁理论与经典力学完美结合了,却破坏了相对性原理(根据洛伦兹的理论,相对性原理在物理上不再成立,但在数学计算上仍成立);再后来,爱因斯坦认为麦克斯韦方程组非常简洁优美,符合奥卡姆剃刀原理,没理由去修改它,由此假定光速不变,把绝对时空修改为相对时空,对经典力学作了修正,得到狭义相对论。虽然狭义相对论看起来很荒谬,但它可完全取代洛伦兹的理论(狭义相对论在物理解释上跟洛伦兹的理论不一样,但数学计算上完全一样),而且没有破坏相对性原理,甚至其它方面也比洛伦兹的理论更符合奥卡姆剃刀原理,所以逐渐被物理界所接受,光速不变假设被公认后也就被称为光速不变原理。
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[33]张云  2014-4-1 10:05
频率*波长=波速
对于光来说光速不变,那么频率变大时波长就变小,多普勒效应表现为红移蓝移

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