声子和光子的区别与联系(声子与光子有何区别)
1、?光学声子和声学声子的区别是什么意思。
2、?光学声子和声学声子的区别是什么呢。
3、光学声子和光子。
4、声学和光学的相同点。
1.光学声子受激拉曼散射和受激布里渊散射都是光纤中的非线性参量.它起因于光场和介质相互作用的过程中的受激非弹性散射,即在这一过程中光场将部分能量传递给介质。
2.其量子力学图象为人射泵浦光的一个光子的湮灭,同时产生一个频率下移的斯托克斯光子和一个(和介质振动激发态有关的)声子。
3.为了保证整个过程中的能量和动量守恒,所产生的声子应具有恰当的能量和动量。
4.两者的主要不同在于,SRS产生的声子频率比较高,称为光学声子。
5.而SBS产生的声子频率比较低,称为声学声子,在光纤传输中的一个根本差别是SBS只发生在后向,而SRS则主要发生在前向。
请问以太和光子有什么区别?恳求详细说明!
光子芯片和传统电子芯片的区别在于计算的介质不同。
高端的电子芯片需要使用高精度EUV光刻机,在硅晶圆上刻出芯片线路,还要集成上百亿的晶体管。
而光子芯片是使用光波来作为信息传输和数据运算的载体,因此不需要高精度的光刻机,我国目前现有的光刻机水平也能满足基本需求。
光子芯片所采用的砷(shen)化镓(jia)、磷化铟(yin)等材料,可以让光子芯片拥有更高速的数据传输和数据处理能力,且拥有更低的功耗,可以有效解决目前电子设备续航差的问题。
中国光子芯片目前发展:
因为我国目前急需在芯片领域摆脱对西方国家的依赖,除了在传统电子芯片领域继续深挖,同时也在开辟光子芯片这种新道路来实现弯道超车,北京和上海已经围绕光子芯片出台了相关的激励政策,现在已经有不少企业开始入驻光子芯片领域。
在爱因斯坦提出相对论以前,人们认为光具有波动性,即光是一种波,叫光波。既然光是一种波,那么光在真空中传播一定需要一种介质(波的传播需要介质),于是经典物理学家就提出“以太说”。他们认为宇宙空间中充斥着一种叫做以太的物质,它具有绝对静止,密度极小(几乎为0),硬度极大,完全透明等特点。但是这只是一种假设,那么如何来证明宇宙中确实存在以太呢?我们知道地球在宇宙中自转公转,光在以太(假设存在)中速度为C(约等于3*10^8),当地球以一定的速度V相对以太运动时,根据速度合成原理,在地球上的人们测量到的光速就有所改变了(C'=C+V或C'=C-V),如果能测量到这个速度的差别,那么就证明了以太的存在。1887年至后面的几年间,人们通过精密的“迈克尔逊-莫雷”的光的干涉实验却一直都测量不到这个速度的差别。20世纪初,爱因斯坦通过深入的研究,意识到以太是一个错误的时空观,于是他抛弃了以太的概念,建立了狭义相对论。从此物理学进入到了高速时代。所以说以太是一种假想的概念,而且是错误的假想。 现代物理告诉我们,光具有波粒二象性(波动性和粒子性),牛顿是光的微粒学说的创始人,但是麦克斯韦的经典电磁场理论揭示了光是一种电磁波。因此光的波动说就代替了粒子说。但不久后出现的光电效应(详见 http://baike.baidu.com/view/14336.htm?fr=ala0_1_1)却用波动性无法解释。爱因斯坦在发展了普朗克的量子概念后,第一个提出了光量子假设(光量子后来被称为光子)。对于光量子,爱因斯坦的解释是:光是不连续的,分成许多单元的,具有一定能量的物质,这些单元叫光量子。后来经过一系列的研究终于证明了光量子假设的正确性。至此,光的粒子性也被人们接受。
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