量子光学

✍ dations ◷ 2025-09-18 21:10:44 #量子光学
量子光学(英语:Quantum optics)是物理学在1990年后成熟的新兴分支,是原子分子与光物理的一部分,也和冷原子物理紧密相连。与凝态物理、粒子物理学、宇宙学等其他成熟分支相比,在精密的实验和理论上,有着紧密、具建设性的互动。量子光学以半经典物理学及量子力学来研究“光的现象”以及“光和物质在亚微观尺度下的相互作用”。在1960年代因为汉伯里·布朗及特维斯效应刺激而发展出理论基础,讨论不同程度的相量子相干性,如 g ( 2 ) {displaystyle g^{(2)}} 为零是典型的单光子源判准主要研究光子和原子的量子相互作用,研究工具为激光及离子井。光在真空传递的能量及动量为量子化的,量子化对应着光子的粒子数,量子光学也就是研究量子化的光子本性和影响的学科,首先的重要发展在1899年,普朗克假设光的能量是以离散单位来发射,该假设正确描述了黑体辐射。随后在1905年,爱因斯坦解释光电效应的论文更进一步为量子化带来证据,因此爱因斯坦荣获了1921年的诺贝尔奖。尼尔斯·玻尔指出光辐射的量子化假设与他的原子量子化能级理论相符,特别是氢的发射光谱。这些发展为光与物质之间的相互作用带来的理解,对于整体量子力学的发展至关重要。然而,这项用于处理“物质-光相互作用”的量子力学子领域,主要被认为是对物质的研究而不是对光的研究; 因此在1960人们称其为“原子物理学”和“量子电子学”。对这些装置的原理、设计、应用的研究使激光科学成为一个重要的领域,当今研究激光原理的量子力学,更加强调光的性质,因此人们也习惯了称其为“量子光学”。由于激光科学需要良好的理论基础,加上基础的研究成果丰硕,人们对量子光学的兴趣也随之上升。继狄拉克在量子场论领域的工作之后,在1950年代和1960年代,George Sudarshan、Roy J. Glauber和Leonard Mandel将量子理论应用于电磁场,更详细理解了光探测和光统计(参见相干度(degree of coherence))。这引入相干态的概念来解决激光、热光、奇异压缩态等之间的变化问题,因为人们已经认识到光不仅仅为经典图像中描述波的电磁场。1977年,Kimble等人展示了一次发射单光子的单原子,进一步地证明了光是由光子组成的。随后发现了特征与经典状态不同的未知光量子态,例如压缩光。透过Q开关和锁模技术开发了短脉冲和超短冲激光脉冲,其发展开启了超快过程的研究。量子光学发现了固态方面的应用(例如拉曼光谱​​),也研究了光作用在物质上的机械力。后者可透过激光束对光学陷阱或光镊中的原子云或甚至微小的生物样品悬浮和定位。这个技术与多普勒冷却同为实现著名的玻色 - 爱因斯坦凝聚的关键。其他显著的成果有量子纠缠、量子隐形传态和量子逻辑门。量子信息理论部分来自量子光学,部分来自理论计算机科学,量子信息领域对量子逻辑门非常感兴趣。今天量子光学研究人员感兴趣的领域包括参量下转换,参数振荡,甚至更短(阿秒)光脉冲,量子光学在量子信息的使用,单原子的操纵,玻色 - 爱因斯坦凝聚,它们的应用,以及如何操纵它们(一个通常称为原子光学的子场),相干的完美吸收器(Coherent perfect absorber)等等。量子光学术语下分类的主题中,现代术语“光子学”通常是指应用于工程和技术创新的学科。多项诺贝尔奖授予了量子光学方面的工作。被授予者如下:2012年,Serge Haroche和David J. Wineland“开创了能够测量和操纵单个量子系统的突破性实验方法”。2005年,TheodorW.Hänsch,Roy J. Glauber和John L. Hall2001年,Wolfgang Ketterle,Eric Allin Cornell和Carl Wieman1997年,Steven Chu,Claude Cohen-Tannoudji和William Daniel Phillips根据量子理论,光不仅仅只被视为电磁波,也可以被看作在真空中以光速c行进的粒子流,称为光子。这些粒子不该当作经典的台球,而是量子力学中在有限范围内以波函数描述的粒子。每个光子携带一量子的能量,其值为hf,h为普朗克常数,f为光的频率。当原子发射出光子,光子的能量对应于内部离散能级的跃迁,物质吸收光子则是相反的过程,爱因斯坦对自发辐射的解释也预测受激辐射的存在,受激辐射即激光的原理,而激光的发明则要等到多年后有了居量反转的方法后才得以实现。统计力学是量子光学的观念基础:光以场的创生算符与湮没算符来描述,也就是以量子电动力学的语言来描述。光场最常用到的态是1960由E.C. George Sudarshan 引入的相干态,这种状态可以用来近似描述高于激光阈值的单频激光器的输出,表现出泊松光子数统计,通过某些非线性相互作用,应用具超泊松光子统计或亚泊松光子统计的压缩算符,可以将相干态转换为压缩相干态。这种光被称为压缩光。其他重要的量子观点,与不同光束之间的光子统计相关。例如,自发参量下转换可以产生所谓的“双光束”(twin beam),理想情况下,一个光束的每个光子与另一个光束中的一个光子相关联。原子被认为是具有离散能谱的量子力学振荡器,根据爱因斯坦的理论,能量本征态之间的跃迁由光的吸收或发射驱动。对于固态物质,人们使用固态物理的能带模型。这对理解实验中常用的固态元件如何侦测光是很重要的量子电子学是一个术语,主要用于20世纪50年代到70年代之间,用来表示处理量子力学对物质中电子行为的影响的物理领域,以及它们与光子的相互作用。现在很被其他领域所吸收,很少被视为一个子领域,。固体物理学经常考虑量子力学,并且通常与电子有关。半导体物理即量子力学在电子学中的具体应用。该术语还包括激光操作的基本过程,现在作为量子光学的一个主题进行研究。 这个术语的使用涵盖了量子霍尔效应和量子细胞自动机的早期工作。近三十年来重要的量子光学实验包括:

相关

  • 小病疾病是生物在一定原因的损害性作用下,因自稳调节紊乱而发生的异常生命活动过程,是特定的异常病理情形,而且会影响生物体的部分或是所有器官。一般会解释为“身体病况”(medical
  • 博特氏病博特氏病(英语:Pott disease 或 英语:Pott's disease)是一种发生在椎骨(肺部以外)的结核菌感染。结核病能影响数种肺部以外的组织,包括脊椎,这是一种结核菌引起的椎间关节炎。此病是
  • 环境承载力环境承载力,有时也称环境容纳量、环境容受力、环境人口容量。是指在一定条件下某一环境体系所能承担的人类数量及人类活动总量,它既包括自然环境提供给人的各类有形的与无形的
  • 中部区Middle America,常译作“(美国的)心脏地带”“(美国的)小镇价值”“半个美国”“美国中产阶级”“中间美国”“中美”“中部美国”,是美式英语中的一句俗语,用于描述地理上的美国大
  • 化学核化学(英语:Nuclear chemistry,又称为核子化学)是研究原子核(稳定性和放射性)的反应、性质、结构、分离、鉴定等的一门学科。例如,研究不同的次原子粒子怎样共同形成一个原子核以
  • 北马其顿面积以下资讯是以2015年估计国家领袖国内生产总值(购买力平价) 以下资讯是以2016年估计国内生产总值(国际汇率) 以下资讯是以2016年估计人类发展指数 以下资讯是以2018年估计北
  • 瓦维尔山瓦维尔山(波兰语:Wawel,或 Wzgórze wawelskie)是波兰城市克拉科夫中位于维斯瓦河左岸的一座石灰岩小山,紧邻克拉科夫旧城区,海拔228米。自旧石器时代起,山上就有人类居住。山上坐
  • 匈牙利语匈牙利语,又称马扎尔语(匈牙利语:magyar),是一种乌拉尔语系芬兰-乌戈尔语族乌戈尔语支的语言,为马扎尔人的语言。使用者主要分布在匈牙利,是该国的官方语言,也是欧盟24个官方语言之
  • 词典学辞书学(英语:lexicography)是编纂辞典的工艺和技巧的学问,是语言学的分支学科。辞书学的研究对象主要是语文辞典。有人认为,辞书学的研究对象应包括百科全书、专科辞典及年表等。
  • Simon Schuster西蒙与舒斯特(英语:Simon & Schuster)是CBS集团旗下的公司,于1924年由理查德·西蒙和麦斯·林肯·舒斯特在纽约创立,是美国的六大出版商之一,与兰登书屋、企鹅出版集团等齐名。201