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第六章其它物理效应上式描绘了一个振幅随z增加而衰减,等相面以速度1/sin1沿X轴传输非均匀波--消逝波。如图6-1(a)所表示, 等幅面是平行界面z=常数面 等相面是垂直界面X=常数面 假如界面有极微小起伏,如图6-1(b)所表示,则等幅面也跟伴随起伏,表面形貌信息便反应到等幅面形状上了。依上式可知, Z=λ/2π√(n1sinθi)2-n22光导纤维内全反射现在,回到图6-1(a)若在第二种媒质(如空气中),象图6-1(a)那样,图6-4明两条光纤经过光学隧道效应实现耦会组成迈克逊干涉仪式光纤通讯系统。图中光耦合器是经过烧融或磨合将两根光纤一部分靠得很近,在此,能够由光学隧道效应实现耦合。光纤器件有体积小、重量轻、宽频带、容量大等优点,正在军事和高新技术中越来越受到重视。新近,利用光隧道效应原剪发展了一个探侧表面形貌激光光隧道显微镜。由图6-1(b)可见,消逝波等幅面包含表面形貌信息,用一根光导纤维做成探针,扫描等幅面,就可得知表面“地形”,因为光隧道效应,光纤探针所处处全反射受到抑制,有光隧穿进入光纤光可由光电探测器检测。图6-5表明激光光隧道显微镜示意方块图,激光束打在样品表面,形成消逝场,第二节弹光效应弹光效应第三节激光致冷和“光镊”效应一个无需调谐光频率方法是采取两束反向传输激光照射中性原子,一束与中性原子运动方向相反,一束与中性原子运动方向相同。因为多晋勒效应,中性原子感受到反向传输光束其频率升高,而同向光束频率降低。对于前者,光子散射几率较大,所以二者总效果依然是在与中性粒子运动相反方向产生散射力。为了使中性原于三维运动受到阻尼,需使用三组相互垂直反向传输激光束照射中性原子,这么,中性原子各方位热运动被减慢而冷却,即激光致冷原理。 利用激光冷却原子或离子,使速度减慢甚至静止,用激光已可冷却到“毫升”范围,新近已用激光使一束钠原子实际上到达了静止状态。激光致冷主要动机是要消除发光原子一级多普勒频移和二级多普勒频移(对后者,频移与粒子动能成正比),以建立更加好频率标准,已经有些人提议将光学频标作为下一代原子钟候选者。频标对计时、导航和精密计量极为主要。 假如使光束光强形成一定分布(如高斯型光强分布),光场从中性粒子诱导偶极子将趋于移到局部光强极大处,这么一个光束中心线好象一个中性粒于“陷阱”,能抓住或陷入冷却中性粒子,使之伴随光束移动而移动,这光束象一把镊于,这现象称为“光镊”效应。 利用激光“光镊”效应能够捕捉并操纵中性粒子,“光镊”技术在细胞、线粒体和染色体等三个不一样生物学层次研究中有主要应用,己有些人利用“光镊”于将单个DNA分子拉直,观察微生物在光镊中运动等。第四节麦克斯韦-瓦格纳效应麦克斯韦-瓦格纳效应第五节卡斯米尔效应卡斯米尔效应卡斯米尔效应第六节同位素效应与激光同位素分离同位素效应与激光同位素分离同位素效应与激光同位素分离图6-10激光同位素分离同位素效应与激光同位素分离第七节正、负电湮灭效应正电子不象电子那样易于为人们观察到,那是因为它在物质中寿命太短,真是“急忙湮灭世间”,当一个正电子和一个负电了相遇便会湮灭成了光子。正、负电子湮灭过程可表为 e++e-=nn2整数, 最常见是湮灭成2个或3个光子。在自由空间正负电子绝不会湮灭成一个光子,因为这么话,不能使能量守恒和动量守恒都得到满足,只有存在能吸收反冲动量第三者时才有可能。显然让正电子去撞击大块凝聚物能观察到正、负电子湮灭效应。问题是从哪里得到正电子? 做正、负电于湮灭试验时,是用放射性同位素22Na、。64Cu、58Co等作为正电子发射源。进入凝聚物正电子在和物质原子碰撞时,在约1Ps(皮秒)极短时间内首先失去它大部分动能。注入平均射程在10~1000m之间,变慢正电子在物质中漫游,最终与周围介质中一个电子发生湮灭,在多数情况下变成了两个能量为511keV光子。正电子在物质中平均寿命在100-500Ps间改变,平均寿命反应材料特征。对一些物质,变慢正电子也可俘获一个电子组成类氢“原子”,称为电子偶素。图6-12(a)表明正电子在凝聚物中湮灭试验大致过程。试验采取22Na作为正电子源,在射出正电子几个皮秒内,22Na核还放射一个能量为1.28MeV光子,它能够作为起始信号。正、负电湮灭效应正、负电湮灭效应第八节同时辐射效应同时辐射可贵特点是: (1)强度高、稳定性好。一个圆轨道上运动电子发射光辐射,其辐射强度依赖于电子能量E和轨道半径R,辐射功率为 (2)角分布窄。以靠近光速做圆运动电子,其光辐射几乎集中在以电子行进方向(轨道切线方向)为中心细长光锤内,图中所表示辐射半角宽度: =m0C2/E,E=500MeV时,1弧度. (3)谱范围尤其宽。可发生从红外直至硬X射线强光。在轨道平面发射还是很纯线偏振光。 统而观之,同