Optyka kwantowa wprowadzenie. Początki modelu fotonowego Detekcja pojedynczych fotonów Podstawowe zagadnienia optyki kwantowej

Podobne dokumenty
Optyka kwantowa wprowadzenie

K gęstość widmowa (spektralna) energii: 12 Classical theory (5000 K) 10 Rozbieżność w obszarze krótkich fal (katastrofa w nadfiolecie)

Początek XX wieku. Dualizm korpuskularno - falowy

Kwantowa natura promieniowania

Wykład FIZYKA II. 11. Optyka kwantowa. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Podstawy fizyki kwantowej

Fizyka kwantowa. promieniowanie termiczne zjawisko fotoelektryczne. efekt Comptona dualizm korpuskularno-falowy. kwantyzacja światła

Kwantowe własności promieniowania, ciało doskonale czarne, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.

Ciało doskonale czarne absorbuje całkowicie padające promieniowanie. Parametry promieniowania ciała doskonale czarnego zależą tylko jego temperatury.

Podstawy fizyki kwantowej

Podstawy fizyki kwantowej

Podstawy fizyki kwantowej. Nikt nie rozumie fizyki kwantowej R. Feynman, laureat Nobla z fizyki

Falowa natura materii

Podstawy fizyki kwantowej

OPTYKA. Leszek Błaszkieiwcz

Wykład 18: Elementy fizyki współczesnej -1

Promieniowanie cieplne ciał.

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE

Światło fala, czy strumień cząstek?

Wykład 7 Kwantowe własności promieniowania

Stałe : h=6, Js h= 4, eVs 1eV= J nie zależy

Efekt fotoelektryczny. 18 października 2017

Optyka. Optyka geometryczna Optyka falowa (fizyczna) Interferencja i dyfrakcja Koherencja światła Optyka nieliniowa

Optyka klasyczna. Optyka kwantowa wprowadzenie. Światło fala elektromagnetyczna. Optyka falowa. Klasyczny obraz światła

Fizyka klasyczna. - Mechanika klasyczna prawa Newtona - Elektrodynamika prawa Maxwella - Fizyka statystyczna -Hydrtodynamika -Astronomia

ZJAWISKA KWANTOWO-OPTYCZNE

Własności światła laserowego

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wykład 14. Termodynamika gazu fotnonowego

fotony i splątanie Jacek Matulewski Karolina Słowik Jarosław Zaremba Jacek Jurkowski MECHANIKA KWANTOWA DLA NIEFIZYKÓW

Plan Zajęć. Ćwiczenia rachunkowe

Rozładowanie promieniowaniem nadfioletowym elektroskopu naładowanego ujemnie, do którego przymocowana jest płytka cynkowa

Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej. O: Wojciech Wasilewski FMS: Mateusz Goryca

Efekt Comptona. Efektem Comptona nazywamy zmianę długości fali elektromagnetycznej w wyniku rozpraszania jej na swobodnych elektronach

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Podstawy fizyki sezon Dualizm światła i materii

I.4 Promieniowanie rentgenowskie. Efekt Comptona. Otrzymywanie promieniowania X Pochłanianie X przez materię Efekt Comptona

Fale materii. gdzie h= J s jest stałą Plancka.

Elementy optyki kwantowej. Ciało doskonale czarne. Teoria Wiena. Notatki. Notatki. Notatki. Notatki. dr inż. Ireneusz Owczarek

Fizyka klasyczna i kwantowa. Krótka historia fizyki.

ZESTAW PYTAŃ I ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN Z FIZYKI sem /13

Fizyka. dr Bohdan Bieg p. 36A. wykład ćwiczenia laboratoryjne ćwiczenia rachunkowe

Promieniowanie X. Jak powstaje promieniowanie rentgenowskie Budowa lampy rentgenowskiej Widmo ciągłe i charakterystyczne promieniowania X

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Rysunek 3-19 Model ciała doskonale czarnego

FALOWY I KWANTOWY OPIS ŚWIATŁA. Światło wykazuje dualizm korpuskularno-falowy. W niektórych zjawiskach takich jak

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii

Tak określił mechanikę kwantową laureat nagrody Nobla Ryszard Feynman ( ) mechanika kwantowa opisuje naturę w sposób prawdziwy, jako absurd.

Foton, kwant światła. w klasycznym opisie świata, światło jest falą sinusoidalną o częstości n równej: c gdzie: c prędkość światła, długość fali św.

Informacje wstępne. Witamy serdecznie wszystkich uczestników na pierwszym etapie konkursu.

Światło ma podwójną naturę:

Chemia ogólna - część I: Atomy i cząsteczki

Ćwiczenie nr 13 POLARYZACJA ŚWIATŁA: SPRAWDZANIE PRAWA MALUSA

Radosław Chrapkiewicz, Piotr Migdał (SKFiz UW) Optyczny wzmacniacz parametryczny jako źródło splątanych par fotonów

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 24, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

Termodynamika. Część 11. Układ wielki kanoniczny Statystyki kwantowe Gaz fotonowy Ruchy Browna. Janusz Brzychczyk, Instytut Fizyki UJ

OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki

Rozdział 1. Światło a fizyka kwantowa

FALOWA NATURA MATERII

Optyka. Wykład V Krzysztof Golec-Biernat. Fale elektromagnetyczne. Uniwersytet Rzeszowski, 8 listopada 2017

Wykład 32. ciało doskonale czarne T = 2000 K. wolfram T = 2000 K

Rekapitulacja. Detekcja światła. Rekapitulacja. Rekapitulacja

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

WŁASNOŚCI ŚWIATŁA. 1. Optyka geometryczna i falowa zasady i prawa optyki geometrycznej całkowite wewnętrzne odbicie; światłowody

Oddziaływanie promieniowania X z materią. Podstawowe mechanizmy

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii

Falowa natura materii

39 DUALIZM KORPUSKULARNO FALOWY.

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 2, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

h λ= mv h - stała Plancka (4.14x10-15 ev s)

GŁÓWNE CECHY ŚWIATŁA LASEROWEGO

1.6. Falowa natura cząstek biologicznych i fluorofullerenów Wstęp Porfiryny i fluorofullereny C 60 F

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

PODSTAWY MECHANIKI KWANTOWEJ

Fizyka współczesna. Pracownia dydaktyki fizyki. Instrukcja dla studentów. Tematy ćwiczeń

Ponadto, jeśli fala charakteryzuje się sferycznym czołem falowym, powyższy wzór można zapisać w następujący sposób:

II. Badanie charakterystyki spektralnej źródła termicznego promieniowania elektromagnetycznego

Feynmana wykłady z fizyki. [T.] 1.2, Optyka, termodynamika, fale / R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. wyd. 7. Warszawa, 2014.

Wzbudzony stan energetyczny atomu

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 2, Mateusz Winkowski, Jan Szczepanek

Dział: 7. Światło i jego rola w przyrodzie.

Zjawiska korpuskularno-falowe

Wykład 18: Elementy fizyki współczesnej -2

BADANIE EFEKTU FOTOELEKTRYCZNEGO ZEWNĘTRZNEGO

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 3, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Kwantowa teoria promieniowania

III. EFEKT COMPTONA (1923)

Fizyka 3.3 WYKŁAD II

Podstawy fizyki kwantowej

Wykład 17: Elementy fizyki współczesnej

OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki

Rys. 1 Interferencja dwóch fal sferycznych w punkcie P.

interpretacje mechaniki kwantowej fotony i splątanie

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Ładunek elektryczny jest skwantowany

Widmo fal elektromagnetycznych

Efekt fotoelektryczny

Transkrypt:

Optyka kwantowa wprowadzenie Początki modelu fotonowego Detekcja pojedynczych fotonów Podstawowe zagadnienia optyki kwantowej

Krótka (pre-)historia fotonu (1900-1923) Własności światła i jego oddziaływania z materią, niedające się opisać w ramach fizyki klasycznej Promieniowanie równowagowe katastrofa w nadfiolecie Efekt fotoelektryczny Efekt Comptona

Promieniowanie równowagowe (termiczne) UV VISIBLE INFRARED 14 5000 K 12 Classical theory (5000 K) 10 katastrofa w nadfiolecie 8 6 Spectrum of Solar Radiation (Earth) 4000 K 4 2.5 UV 2 3000 K Visible 0 0.5 1 1.5 Wavelength (μm) 2 Infrared 2 Sunlight without atmospheric absorption 2 0 Irradiance (W/m /nm) S p e c tra l ra d ia n c e (k W s r ¹ m ² n m ¹) Rozkład widmowy promieniowania emitowanego przez ciało doskonale czarne (np. gwiazdy) 2.5 1.5 3 Ideal blackbody (5250 C) 1 Sunlight at sea level H2O 0.5 O2 0 250 H2O H2O O3 500 750 Atmospheric absorption bands H2O 1000 1250 1500 Wavelength (nm) 1750 CO2 2000 H2O 2250 2500

Promieniowanie równowagowe (termiczne) Mody drgań pola (fale stojące) Fizyka klasyczna zasada ekwipartycji energii: na każdy mod gęstość widmowa (spektralna) energii: S p e c tra l ra d ia n c e (k W s r ¹ m ² n m ¹) Rozbieżność w obszarze krótkich fal (katastrofa w nadfiolecie) UV VISIBLE INFRARED 14 5000 K 12 Classical theory (5000 K) 10 8 6 4000 K 4 Planck (1900): 2 można dostać dobry wynik, 0 0 jeśli założyć, że energia przydzielana jest w porcjach (kwantach). 3000 K 0.5 1 1.5 Wavelength (μm) 2 2.5 3

Zjawisko fotoelektryczne (zewnętrzne) światło (fotony) elektrony wybite z metalu Klasycznie: Energia przekazywana elektronom jest proporcjonalna do natężenia światła. Energia elektronów powinna rosnąć z natężeniem wiązki metal (np. sód) światło kolektor emiter Powinno wystąpić opóźnienie związane z czasem przekazywania energii elektronom

Zjawisko fotoelektryczne (zewnętrzne) światło (fotony) elektrony wybite z metalu Fotoprąd rosnące natężenie światła Vs metal (np. sód) Vext światło rosnąca częstość światła emiter Fotoprąd kolektor Vs Vext Nie występuje opóźnienie emisji elektronów www.cobalt.chem.ucalgary.ca

Zjawisko fotoelektryczne (zewnętrzne) Einstein 1905 (Nobel 1921): Załóżmy, że światło realnie składa się z kwantów energii (fotonów) o energii Nie ma emisji elektronów, jeżeli Eksperyment: Milikan 1914 evs metal 1 metal 2 metal 3 -Φ1 -Φ2 -Φ3 Uniwersalne nachylenie

Efekt Comptona pr ga om m ie m ni a ow an ie Kątowa zależność długości fali promieniowania rentgenowskiego rozproszonego na atomach Dirk Hünniger, GFDL stu, CC-BY-SA faculty.gvsu.edu

Efekt Comptona Arthur Compton 1923 (Nobel 1927): Kwanty światła mają nie tylko energię, ale też pęd (mają naturę cząsteczkową) Analiza zderzenia doskonale sprężystego z elektronem stu, CC-BY-SA faculty.gvsu.edu

Detekcja pojedynczych fotonów Fotodioda V Tryb liniowy APD t

Detekcja pojedynczych fotonów Fotodioda V Tryb liniowy APD t

Detekcja pojedynczych fotonów Fotodioda V Tryb liniowy APD t

Detekcja pojedynczych fotonów Fotodioda V Tryb liniowy APD t Tryb zliczania pojedynczych fotonów (Geigera) V SPAD t Dyskretne zdarzenia detekcyjne fotony?

Interferencja pojedynczych fotonów x b Klasyczny eksperyment Younga interferencja na przesłonie z dwiema szczelinami d a c S1 S2 F Powstawanie wzoru interferencyjnego z wiązki o małym natężeniu Dyskretne zdarzenia detekcyjne fotony?

Dyskretne zdarzenia detekcyjne = fotony? Wyobraźmy sobie, że światło jest falą z E v x B y Detektor: układ kwantowy w oscylującym polu elektrycznym periodyczne zaburzenie stany końcowe przejście kwantowe stan początkowy Przejście kwantowe sygnał detekcji Złota reguła Fermiego: Przejścia w losowych chwilach czasu Kolejne przejście (po relaksacji) niezależne od poprzedniego Sygnał detekcji: Proces Poissona V t

Skąd wiemy, że istnieją fotony? Klasyczne światło (fala) o małym natężeniu generuje ciąg przejść kwantowych na detektorze. Dyskretne zdarzenia detekcyjne nie dowodzą ziarnistej (cząsteczkowej) natury światła. Dlaczego więc sądzimy, że fotony istnieją?

Skąd wiemy, że istnieją fotony? Klasyczne światło (fala) o małym natężeniu generuje ciąg przejść kwantowych na detektorze. Dyskretne zdarzenia detekcyjne nie dowodzą ziarnistej (cząsteczkowej) natury światła. Dlaczego więc sądzimy, że fotony istnieją? Definicja (metafizyczna): Foton istnieje, jeśli wskażemy fakty obserwacyjne, które są sprzeczne z modelem falowym, a dają się wyjaśnić przy założeniu cząsteczkowej natury światła.

Skąd wiemy, że istnieją fotony? Klasyczne światło (fala) o małym natężeniu generuje ciąg przejść kwantowych na detektorze. Dyskretne zdarzenia detekcyjne nie dowodzą ziarnistej (cząsteczkowej) natury światła. Dlaczego więc sądzimy, że fotony istnieją? Definicja (metafizyczna): Foton istnieje, jeśli wskażemy fakty obserwacyjne, które są sprzeczne z modelem falowym, a dają się wyjaśnić przy założeniu cząsteczkowej natury światła (model fotonowy). Statystyczne własności wiązek świata Statystyka zdarzeń detekcyjnych Statystyka korelacji optyka kwantowa

Optyka kwantowa Rozwój historyczny: Koncepcja fotonu (1900-1920) Laser (1960): narzędzie umożliwiające generowanie nieklasycznych stanów światła i materii Nieklasyczne stany światła Szum sub-poissonowski pulse amplitude Anti-bunching Wölfl et al., J. Mod. Opt. 45, 1147 (1998) pulse area time Kwantowy opis oddziaływania światła z materią H. A. Gibbs, Phys. Rev. Lett. 29, 459 (1972); Phys. Rev. A 8, 446 (1973)