像激光一样的光束能否被另一光束折射并改变光束的角度?


 发布时间:2020-11-27 17:14:02

光不由质子组成,它由电磁辐射的光子组成,光子有自己的反粒子。反粒子是具有与另一个粒子相同质量的粒子,但其其他属性相反,从而抵消了相反的属性。最终结果是产生了光的辐射能(不是根据我,而是根据量子理论)。因此,没有质量问题。光具有很高的速度但无穷大,那么质量(不说重量,两者都不同)如何无限大(即使我们认为您说的是对的)质子也不重要,它们构成原子的一半左右(在正常条件下)。

到目前为止,光子已经具有质量,但是它具有能量,但是它取决于ligth粒子的性质。您可以应用此公式来获得光子的质量。m = hf / c ^ 2。(其中h =普朗克常数,f =频率,c =光速)。

纯净水是透明的,不能改变布的颜色。但是,当光(光子)进入蓝色布料时,所有非蓝色的波长都会被吸收,蓝色被反射。但是,这些蓝色光子通过布扩散。加水可使光子与水分子电子相互作用,并保持原样逃逸,这对您的眼睛来说更容易,而且布染料的真实颜色变得明显而更暗。的确,在修补布料时,只需要使用紧密的颜色匹配(不相同)即可。单根线太小而无法显示其真实颜色,并且会与整体布料颜色融合(变得不堪重负)。请注意,用水润湿时,白色涂料不会变暗。所有光子(每个波长)仍然被反射。

2002年6月,获得博士学位。澳大利亚国立大学Ping Koy Lam博士,Hans Bachor教授和Timothy Ralph博士领导的Warwick Bowen博士的项目实现了激光的(量子)隐形传态。[2]这是一个成功的量子隐形传态实验,涉及“纠缠”光子的使用。成功地“扫描”了目标光子,将其特性“复制”到了过渡光子上,最后在任意距离的另一个位置处重新创建了光子,从本质上证明了爱因斯坦提出的定理来解释他的“远距离奇异作用”。科学家在2004年传送了原子。[3]。

光是原子辐射的一种形式。当电子掉落到下壳时,它释放出光子。其他辐射会刺激原子中的能量,并导致电子上下反弹,从而产生光子。

称为W和Z玻色子的粒子与光子相似,除了具有非常大的质量(约为质子的80倍)外,这些粒子的质量很大,使得它们很难在真空中产生,因此它们的存在少得多比无质量的光子更频繁。

尽管光子没有任何力减弱的相互作用,但可能会有干扰。物质(费米子)具有保利排斥原理,例如可以防止两个电子在同一子轨道中处于相同的自旋状态...概率波方程中有一个破坏性的干扰项,来自于它们的半自旋状态。同样,对于玻色子(具有积分自旋态并包括光子),存在一种相反的“保利包含原理”,以建设性地干涉波动方程,从而使它们同时出现在同一位置的可能性增加。正如您所说,一个人也许能够“引导”这一作用,并通过创建准备发射的电子的高能种群反转,然后通过适当波长的光子发送,以产生一连串受激发射,来迫使它们协同工作。哦,等等,那是激光。

空隙能量表示真空能量,对吗?在量子理论中,真空是电磁场的状态,非常类似于激光场的状态。如果在任何给定时刻测量激光场的光子数,我们会发现光子数不是固定的。当然,经过一些测量我们会找到一个平均值,现在进行真空测量,我们发现这个平均值为零。再次,我们有波动。可以通过安装在真空室上的光电探测器来验证这一预测。我们认识到真空并不是什么。这本质上是配对创建现象的起源。从原理上讲,可以通过打破某些对称性来检测这些配对。那就是通过加速检测器的参考系。这种效应就是Unruh效应(请参阅)。在这种加速惯性框架中的测量结果看起来像是热黑体辐射。

有趣的是,如果从另一个参考系中观察到这样一个加速的检测器,就会发现它有效地发出了(!)相同类型的辐射。因此,一个光子进入,另一个光子出去。可以使用加速电子来检测此辐射特征,因为角度分布与经典辐射分布不同。我们假设光子为上述粒子。因为光子是松原粒子,即它是它自己的反粒子,所以这要容易得多。

光束 光子 幅度

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