从光子角度阐明光在介质中的传播速度
光在介质中的速度变慢,并不是因为光子在运动过程中变慢了,而是因为光子与介质中的原子发生了持续能量交换的相互作用,导致传播路径变得复杂而低效,所以平均速度会降低。
光在介质中的速度变慢,并不是因为光子在运动过程中变慢了,而是因为光子与介质中的原子发生了持续能量交换的相互作用,导致传播路径变得复杂而低效,所以平均速度会降低。
光与物质的相互作用在过去一个多世纪里始终是物理学的核心主题。从爱因斯坦关于光电效应的开创性研究,到量子电动力学与腔量子光学的成熟,人们不断探寻光子与原子在量子层面的互动方式。在这些探索中,有一个问题因其细腻而引人注目:当光子穿过由原子组成的介质时,它究竟以原子
国际物理学家团队在最新研究中发现,光子在穿越原子云并激发原子时所消耗的时间可能为负值,这一颠覆直觉的发现挑战了我们对时间本质的传统理解。这项刊登在《APL Quantum》期刊上的研究结果,虽然不会导向科幻小说中的时间旅行,却为量子力学领域开辟了全新的探索方向
问:实际上,光子的产生是由于原子等微观系统从高能级向低能级跃迁,电磁场从较高能量的激发态转变为较低能量的激发态时产生的。因为只要频率处于可见光范围内的电磁波都可见,也就是说,无论可见不可见,电磁波都是以某个频率在传播。那所谓可见光频率范围内的光子是不是一种臆想
问:一个光子一旦由电磁场激发产生,这个光子就不再改变,还是随着激发电磁场的频率而在不停地改变?比如,打开手电筒以后会出现一道光束,那么,构成这道光束的所有光子都在以激发电磁场的频率发生变化,还是只是这道光束传播路径上最前面的光子在发生变化?