量子光学(郭光灿)第二章
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第二章 几何光学2.1光线以入射角i 射到折射率为n 的物体上,设反射光与折射光线成直角,问入射角与折射率之间的关系如何? 解:i n i '=sin sin ,而i i -='2π,i n i cos sin =∴,即n tgi =。
2.2把一片玻璃板放在装满水的玻璃杯上,光线应以什么样的角度射到玻璃板上才能够在玻璃板和水的分界面上发生全反射?玻璃的折射率为1.5,水的折射率为1.33 能接收到这束全反射光吗?解:发生全反射时,光线从玻璃向水的入射角应满足w C g n i n =sin 。
此时若从空气到玻璃板入射,入射角i 应满足C g i n i sin sin =,即w n i =sin 。
由于133.1>=w n ,所以上述情况不可能发生。
2.3红光和紫光对同种玻璃的折射率分别是1.51和1.53。
当这些光线射到玻璃和空气的分界面上时,全反射的最小角度是多少?当白光以41o的角入射到玻璃和空气的界面上时,将会有什么现象发生? 解:由于1sin =i n ,所以81.4053.11arcsin1arcsin===VVC n i ,47.4151.11arcsin1arcsin===RRC n i 。
以41o 角入射,则紫光全反射;而红光大部分透射,仅有少部分发生反射。
2.4如图,以光线射入镜面间并反射n 次,最后沿入射时的光路返回,试写出i θ与α间的关系表达式。
解:最后的反射之后,其对另一镜的入射角应为0。
最后(第n 次)的反射角为αθ=n ,第n-1次的反射角为αθ21=-n 。
相邻的两次反射间,有关系式,απθπθ-=-+-2/)2/(1m m ,即αθθ+=-m m 1。
则ααθαθθn n m n m =+-=+-=)1()1(1。
第三章 光的波动性3.1将一厚度为d 、折射率为n 的平板玻璃片,使其法线与平行光线成i 角地插入光线中,是比较插入前后,光线的相位改变多少?解:在这种情况下,只需要比较一下空间的同一波面在插入前后的相位差即可。
赵鱼广__评郭光灿量子力学二次革命----卡-丘空间精准量子力学二次革命(下)赵鱼广葛代序序次性就是负熵。
乱序也被称为熵。
例如自然数的1、2、3、4……是一种“编码”,但它同时也存在序“熵”,这和时间的起源一样。
肖钦羡拿“以太起伏”创生万事万物,但只用50%的正负以太起伏。
其实对应最基础物理、数学原理的数字“0”,推演的正负对相加等于0的“量子起伏”,所有的自然数数目、实数数目、虚数数目的50%正负配对,都是等于0的。
这就会出现乱序的“熵流”。
因为具体联系到生命元素碳核和氧核的卡西米尔效应平板间的量子起伏,出现何种数目的50%大小正负配对的“量子起伏”,也与碳核和氧核外层的原子电子轨道回旋的电子数目有关,这是上帝的方程式分配的熵程。
另外还有如何解决类似太阳光球的气体只有五六千度,而它的日冕顶层的温度远超过200万度问题?因为这不完全是绕磁场线回旋的入射离子流,就能传递给日冕太阳风顶层磁场的能量。
这也类似形成黑洞视界周围,有一圈高能粒子组成的火墙。
反之,如对星球间的里奇张量收缩效应,发出的引力介子是分成经典的光速传输和量子信息隐形虚数超光速传输两部分,这把回旋被绕的星球也分成了两半。
一半是对着回旋的卫星,类似属韦尔张量的牛顿引力是经典的光速传输;另一半是背着回旋的卫星,由于里奇张量整体收缩效应,逼迫这一半需要量子信息隐形传输的虚数超光速引力介子,两半收缩才能同步。
这里有个疑问:小小的回旋卫星,何来对大的星球发出如此R_uv里奇张量大的收缩作用力?如果把卫星回旋轨道圈层,类比黑洞高能粒子火墙视界、太阳光球太阳风日冕顶层高温视界,这里比下面星球的能量是如此的低,用什么原理才能统一解释这两种相反的现象?仍然是编码,而且是双曲线的宇宙量子编码。
因为类似太阳风中的某种带电粒子(氦离子)携带的编码“信息”,就在指令要组织这一圈火墙,即信息并不等于物质,信息守恒并不等于物质守恒。
信息守恒是在“质”上,而不是在“量”上。
首届广东院士高峰年会名企名校院士行——中山大学站题目:百年光子主讲人:郭光灿院士时间:3月30日(周一)上午10:00地点:中山大学南校区怀士堂主题介绍1905 年爱因斯坦首次提出“光子”概念,不仅宣告了“量子光学”的诞生,而且对其后量子物理发展产生重大推动作用。
一百多年来,同时具有波动性和粒子性的“光子”究竟经历什么样的历程,在现代科学发展过程中取得了哪些成果?人们对“光子”的量子本质理解到什么程度?本报告将科学回答这些学术界所感兴趣的一系列问题:“光子”如何诞生,光子有何特性,光子的魅力:在量子密码,量子网络,量子模拟,量子计量和量子计算等领域的应用,光子究竟是什么?报告人简介:郭光灿,男,汉族,中共党员,1942年12月出生,福建泉州人。
1965年毕业于中国科学技术大学无线电电子学系,现任中国科学技术大学教授,中国科学院量子信息重点实验室主任,中国物理学会常务理事、中国光学学会理事长,2003年当选中国科学院院士,2009年当选第三世界科学院院士。
主要从事量子光学、量子密码、量子通信和量子计算的理论和实验研究。
首次提出概率量子克隆原理,推导出最大克隆效率,在实验上研制成功概率量子克隆机和普适量子克隆机。
发现奇偶相干态的奇异特性和在环境作用下不会消相干的“相干保持态”,提出量子避错编码原理,研发出新型可望实用的量子处理器。
在实验上验证了K-S理论,有力地支持了量子力学理论。
在Nature子刊、Phys. Rev. Lett 等国际学术期刊上发表论文700多篇。
曾荣获中科院自然科学二等奖、国家自然科学二等奖、“何梁何利”科技进步奖、安徽省自然科学一等奖、安徽省重大科技进步奖,2013年当选“CCTV 科技创新人物”。
欢迎广大师生踊跃参加!。