спин фотона чему равен

Спин фотона

Рассмотрим теперь «спин» фотона и его связь со сферой Римана. Фотоны действительно обладают спином, но поскольку они всегда движутся со скоростью света, их спин нельзя рассматривать как вращение вокруг какой-то неподвижной точки; ось спина фотона всегда совпадает с направлением движения. Спин фотона называется поляризацией. Поляризация — это явление, на котором основано действие «поляроидных» солнцезащитных очков. Возьмите два фрагмента поляроида, наложите их один на другой и посмотрите сквозь них. В общем случае вы увидите, что через них проходит некоторое количество света. Держа один из фрагментов неподвижно, поворачивайте другой фрагмент. Количество света, проходящего сквозь поляроиды, будет изменяться. При одной ориентации, когда проходит максимальное количество света, второй поляроид практически ничего не вычитает из светового потока, проходящего сквозь первый поляроид. Но при ориентации, выбранной под прямым углом к первой, свет практически вообще не проходит сквозь поляроиды.

Это явление легче всего понять в терминах волновой картины света. Здесь нам понадобится предложенный Максвеллом способ рассмотрения света как комбинации осциллирующих электрического и магнитного полей. На рис. 6.26 изображен плоскополяризованный свет. Электрическое поле осциллирует в плоскости, называемой плоскостью поляризации, а магнитное поле осциллирует в такт с электрическим, но в ортогональной плоскости.

спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен

Рис. 6.26. Плоскополяризованная электромагнитная волна

Каждый фрагмент поляроида пропускает свет, плоскость поляризации которого направлена вдоль структуры поляроида. Когда структура второго поляроида ориентирована так же, как структура первого, то весь свет, прошедший сквозь первый поляроид, проходит и сквозь второй. Но когда структуры двух поляроидов образуют прямой угол, то второй поляроид отсекает весь свет, прошедший сквозь первый поляроид. Если же два поляроида ориентированы друг относительно друга под некоторым углом ?, то второй поляроид пропускает долю, равную

cos 2 ?,

света, прошедшего сквозь первый поляроид.

В корпускулярной картине мы должны считать, что каждый индивидуальный фотон обладает поляризацией. Первый поляроид действует как измеритель поляризации, давая ответ ДА, если фотон действительно поляризован в соответствующем направлении. В этом случае фотону разрешается пройти сквозь поляроид. Если же фотон поляризован в ортогональном направлении, то измерение первым поляроидом даст ответ НЕТ, и фотон будет поглощен. (В данном случае «ортогональность» в гильбертовом пространстве соответствует прямому углу между направлениями в обычном пространстве!) Предположим, что фотон проходит сквозь первый поляроид, после чего второй поляроид задает ему соответствующий вопрос, но уже относительно некоторого другого направления. Угол между этими двумя направлениями равен ?, как в упомянутом выше случае. Тогда мы имеем cos 2 ? в качестве вероятности того, что фотон пройдет сквозь второй поляроид при условии, что он уже прошел сквозь первый поляроид.

Где же здесь появляется сфера Римана? Чтобы получить полный набор состояний поляризации, описываемый комплексными числами, нам необходимо рассмотреть круговую и эллиптическую поляризацию. Для классической волны эти разновидности поляризации представлены на рис. 6.27.

спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен

Рис. 6.27. Электромагнитная волна с круговой поляризацией. (Эллиптическая поляризация занимает промежуточное положение между плоской (рис. 6.26) и круговой (рис. 6.27) поляризацией.)

При круговой поляризации электрическое и магнитное поля не осциллируют, а согласованно вращаются, по-прежнему образуя между собой прямой угол. При эллиптической поляризации существует некоторая комбинация вращательного и колебательного движений, а вектор электрического поля «вычерчивает» в пространстве эллипс. В квантовом описании каждому индивидуальному фотону разрешается находиться в любом из спиновых состояний, т. е. быть поляризованным любым из названных выше способов.

Чтобы понять, как набор возможных поляризаций снова образует сферу Римана, представим себе фотон, который движется вертикально вверх. Северный полюс теперь представляет состояние |R) — правовинтовой спин. Это означает, что электрический вектор движущегося фотона вращается против часовой стрелки относительно вертикали (если смотреть сверху). Южный полюс представляет состояние |L) — левовинтовой спин. (Фотоны можно представлять вращающимися наподобие ружейной пули, либо слева направо, либо справа налево.) Общее спиновое состояние |R) + q|L) представляет собой комплексную линейную комбинацию двух состояний |R) и |L) и соответствует точке на сфере Римана, помеченной значением q. Чтобы установить связь между значением q и эллипсом поляризации, мы прежде всего извлечем из q квадратный корень и получим другое комплексное число р:

Затем нанесем р вместо q на сферу Римана и рассмотрим плоскость, проходящую через центр сферы перпендикулярно прямой, соединяющей центр сферы с точкой р. Эта плоскость пересекает сферу по окружности, проектируя которую на горизонталь, мы получаем эллипс поляризации (рис. 6.28)[160].

спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен

Сфера Римана со значениями q по-прежнему описывает совокупность поляризованных состояний фотона, но квадратный корень р из q дает нам ее пространственную реализацию.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Спин и сфера Римана состояний

Спин и сфера Римана состояний Величину, которую в квантовой механике принято называть «спином», иногда считают самой «квантовомеханической» из всех физических величин, поэтому мы поступим разумно, уделив ей некоторое внимание. Что такое спин? По существу, спин — это

Источник

Спин фотона

Обсудим теперь более подробно вопрос об излучении, возникающем при

переходах атома из возбужденного состояния в основное либо в одно из нижележащих возбужденных состояний. Для этого необходимо прежде всего разобрать вопрос о собственном моменте импульса фотона, т. е. его спине.

Из оптики известно, что световые волны являются поперечными и могут иметь различную поляризацию. В качестве основных поляризационных состояний обычно рассматривают две взаимно перпендикулярные линейные поляризации. В квантовой механике за исходные поляризации удобнее выбирать не линейные, а циркулярные, т. е. соответствующие вращению векторов электрического и магнитного полей световой волны по или против часовой стрелки. Вектор момента импульса электромагнитного излучения

направлен при этом по направлению (у правовращающегося) или против направления (у левовращающегося) движения фотона. Переходя на язык квантовой механики, мы должны сказать, что у фотона есть спин, причем проекция спина на направление движения может принимать два значения —плюс или минус единицу. Существование только двух возможных проекций спина, казалось бы, означает, что он равен 1/2, поскольку такое значение спина обеспечивает, согласно правилам квантования, необходимое число

проекций на заданную ось 2s + 1 = 2. Однако подобное заключение полностью противоречит опыту, ибо в таком случае фотоны были бы фермионами.

Тогда, в частности, при испускании фотона атомом полный угловой момент последнего мог бы меняться на 1/2, чего никогда не наблюдается. Кроме того, при этом фотон подчинялся бы принципу запрета Паули и никаких электромагнитных волн быть не могло — в таком случае максимальная передаваемая передатчиком энергия была бы равна ћω. Следовательно, спин фотона должен выражаться целым числом.

Указанные необычные свойства фотона обусловлены равенством нулю его массы. Отличие безмассовой частицы от массовой заключается в том, что для первой невозможно найти такую систему отсчета, в которой она покоится, поскольку она движется со скоростью света, т. е. нельзя определить спин как момент импульса частицы в системе отсчета, где она покоится.

Подчеркнем, что отличие между системой отсчета и системой координат состоит в следующем: система отсчета всегда связана с материальными телами, тогда как система координат представляет собой математический образ, не связаный с какими-либо материальными телами. Поэтому у безмассовой частицы всегда есть только одно выделенное направление — направление ее скорости (волнового вектора).

Таким образом, для безмассовой частицы можно говорить лишь об акаксиальной симметрии относительно этого выделенного направления; иными словами, для фотона пространство обладает аксиальной симметрией. Выражение такой симметрии — сохранение проекции момента на направление импульса, которая может быть равна только ±1. Такие значения проекции момента импульса фотона на направление импульса соответствуют правовращательной и левовращательной круговой поляризацией. Значение «0» исключается поперечностью электромагнитных волн, так как нулевое значение проекции момента импульса фотона на направление его движения соответствовало бы

продольной поляризации световой волны.

Процесс испускания или поглощения фотонов атомами должен присходить с соблюдением законов сохранения энергии, импульса и четности системы.

спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен

Названия «электрического» и «магнитного» типа произошли оттого, что вектор тока является нечетной пространственной функцией (он при отражении в зеркале меняет свое направление), а круговой ток (магнитный диполь) направление своего вращения при отражении в зеркале не меняет (рис. 8.1).

Возможна иная интерпретация квантового числа j: оно указывает тип симметрии, которым данное состояние обладает относительно вращения, т. е. образно говоря, дает изображение атома с разных сторон:

j = 0 — сферическая симметрия,

j = 1 — свойство симметрии вектора (диполя),

j = 2 — пространственная симметрия квадруполя,

j = 3 — пространственная симметрия октуполя и т. д.

Поэтому к слову «фотон» обычно добавляют «дипольный», «квадрупольный», «октупольный» и т. д. Поскольку структуру Е0-мультиполя (сферическая симметрия) имеет кулоновское поле точечного заряда, действие лоновского поля иногда трактуют как результат обмена промежуточным виртуальным Е0-фотоном. Таким образом на самом деле спин фотона (вернее, его момент импульса) может быть любым, а не только равным 1.

Если размер излучающей системы равен а, а ω — частота излучения, то электрическое поле квадруполя меньше поля диполя в аω/с раз (с — скорость света). Этот множитель можно представить в виде:

аω/с = (2πν/с) а = 2πа/λ. (8.1)

Поскольку мы рассматриваем излучение атомов, то в данном случае а — размер атома, λ — длина волны излучения. Мощность излучения пропорциональна квадрату электромагнитного поля, а следовательно, «скорость» потери энергии возбужденным атомом при дипольном излучении в (2πа/λ) 2 раз больше, чем при квадрупольном, и соответственно, относительная продолжительность излучения, называемая временем эюизни атома в возбужденном состоянии, будет обратно пропорциональна этой величине.

При излучении в видимом оптическом диапазоне длин волн справедлива следующая оценка:

спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен

Если обозначить время жизни атома в возбужденном состоянии через т, а

обратную ему величину — вероятность перехода атома из возбужденного

состояния — через w, то мы в результате получим

спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен

Аналогичное соотношение имеет место между магнитным и электрическим переходами одинаковой мультипольности

спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен(8.4)

Оно легко обобщается на переходы с любой мультипольностью.

Соотношения (8.3) и (8.4) означают, что практически в атомах происходят лишь электрические дипольные переходы, т. е. переходы с испусканием дипольных El-фотонов (вернее, если возбужденное состояние может «высветиться» через различные переходы, среди которых есть и Е1, то именно он будет преобладающим). Поэтому часто говорят, что спин фотона равен единице, хотя — подчеркнем еще раз — спин фотона (вернее его полный момент импульса) может быть любым. В квантовой системе гораздо меньшего

размера — в ядре — мы довольно часто наблюдаем испускание квадрупольных квантов.

Источник

Ориентация момента количества движения поперечного возмущения

«Фотон может находиться только в двух спиновых состояниях с проекцией спина на направление движения (спиральностью) ±1. Этому свойству в классической электродинамике соответствует круговая правая и левая поляризация электромагнитной волны.»
http://ru.wikipedia.org/wiki/Фотон

С другой стороны, аннигиляцию электрона и позитрона с образованием трех фотонов можно объяснить, если спины разлетающихся фотонов ориентированы поперечно движению, только тогда не нарушается закон сохранения кинетического момента системы, например, сохраняется векторная сумма моментов до аннигиляции и после.

Рассмотрим другой пример, когда аннигилируют электрон и позитрон с образованием двух фотонов.

Если после аннигиляции спины фотонов ориентированы по направлению движения или против, то в этом случае нарушается закон сохранения момента количества движения, так как система из электрона и позитрона имела нулевой момент количества движения, а после аннигиляции система из двух фотонов имеет момент количества движения, не равный нулю во всех случаях, кроме одного, когда пара электрон и позитрон до аннигиляции покоилась относительно наблюдателя. Для наглядности рассмотрим крайний случай, когда пара электрон и позитрон движется со скоростью, близкой к скорости света. После аннигиляции два фотона, согласно закону сохранения импульса, будут двигаться в том же направлении, в котором двигались электрон и позитрон и, если спины фотонов ориентированы по направлению движения или против, то в сумме момент количества движения будет не равен нулю.

Подведем итог. Постулат о том, что фотон может находиться только в двух спиновых состояниях с проекцией спина на направление движения (спиральностью) ±1, является неверным.

Источник

Спин фотона чему равен

Фотон. Строение фотона. Принцип перемещения.

Часть 1. Исходные данные.

Часть 2. Основные принципы строения фотона.

Часть 3. Квант энергии и квант массы.

Часть 4. Основные принципы перемещения фотона.

Часть 1. Исходные данные.

1.2. Фотон не может быть разделен на несколько частей и не распадается спонтанно в вакууме.

1.3. Фотон является истинно электронейтральной частицей. Скорость перемещения (движения) фотона в вакууме равна «с».

1.6. Фотону свойственен корпускулярно-волновой дуализм:

— с одной стороны фотоны демонстрирует свойства волны в явлениях дифракции и интерференции при масштабах, сравнимых с длиной волны фотона;

— с другой стороны фотон ведет себя как частица, которая излучается или поглощается целиком объектами, размеры которых много меньше его длины волны (например, атомными ядрами) или считаются точечными (электрон).

1.7. Учитывая тот факт, что одиночные фотоны демонстрирует свойства волны, вполне достоверно можно утверждать, что фотон представляет собой «миниволну» (отдельный, компактный «кусочек» волны). При этом должны учитываться следующие свойства волн:

б) половина энергии электромагнитных волн (и фотона) является магнитной.

в) для характеристики интенсивности волнового процесса используют три параметра: амплитуда волнового процесса, плотность энергии волнового процесса и плотность потока энергии.

1.8. Кроме того, при рассмотрении схемы строения фотона и принципа его перемещения были учтены следующие данные:

б) график изменения поля фотона никак не может быть куском обрезанной синусоиды, т.к. в местах обрезки возникали бы бесконечные силы;

спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен
Рис. 1. Фотон является материальной частицей и представляет собой компактный (имеющий начало и конец), неделимый «кусочек» волны, у которой электромагнитные поля возрастает от нуля до некоторого максимума и вновь падают до нуля. Магнитные поля условно не показаны.

Часть 2. Основные принципы строения фотона.

2.2. Таким образом, учитывая вышесказанное можно сделать вполне однозначный вывод: фотон является компактной (имеющий начало и конец), материальной частицей, у которой материя представляет собой совокупность двух электрических (плюс-минус) и двух магнитных (N-S) полей, способных распространяться от своих источников без затуханий (в вакууме) на сколь угодно большие расстояния. См. рис.2.

спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен
Рис.2. Фотон представляет собой совокупность двух электрических полей (плюс и минус) и двух магнитных полей (N и S). При этом полностью соблюдается общая электронейтральность фотона. В данной работе принимается, что электрическое поле-минус стыкуется с магнитным полем-N, а электрическое поле-плюс стыкуется с магнитным полем-S.

Часть 3. Квант энергии и квант массы.

3.1. С одной стороны фотон представляет собой компактную, неделимую частицу, у которой электромагнитные поля возрастает от нуля до некоторого максимума и вновь падают до нуля. То есть фотон имеет вполне реальный линейный размер (начало и конец).

спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен
Рис.3.

а) «нормальный» фотон (электромагнитные поля возрастает от нуля до некоторого максимума и вновь падают до нуля);

б) тот же фотон из «усреднённых» квантов. Можно допустить, что любой фотон состоит из вполне определенного количества абсолютно одинаковых «усреднённых» элементарных квантов энергии;

а) элементарный квант невозможно разделить на две равные части, поскольку это автоматически будет являться нарушением закона сохранения заряда;

б) от элементарного кванта также невозможно «отрезать» более мелкую часть, поскольку это автоматически приведет к изменению значения постоянной Планка (фундаментальной константы) для этого кванта.

Часть 4. Основные принципы перемещения фотона.

4.1. Перемещение материального фотона-частицы может осуществляться только двумя способами:

Вариант-1: фотон перемещается по инерции;

Вариант-2: фотон является самодвижущейся частицей.

4.2. По неизвестным причинам, именно инерционное движение электромагнитных волн (и фотонов) либо подразумевается, либо упоминается и графически показывается практически во всех статьях по электромагнитным волнам, например: Wikipedia. Electromagnetic radiation. English. См. рис.4.

спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен
Рис.4. Пример инерционного перемещения фотона (Wikipedia. Electromagnetic radiation). Фотон перемещается мимо наблюдателя слева направо со скоростью V = «с». При этом все лепестки синусоиды не меняют своих параметров, то есть: в системе отсчёта фотона они абсолютно неподвижны.

4.3. Однако инерционное движение фотона невозможно, например, по следующей причине: при прохождении фотона сквозь препятствие (стекло) его скорость уменьшается, но после прохождения препятствия (одного или нескольких) фотон вновь «мгновенно» и восстанавливает свою скорость до «с» = const. При инерциальном движении такое самостоятельное восстановление скорости невозможно.

4.4. «Мгновенный» набор скорости фотоном (до «с» = const) после прохождения препятствия возможен только при условии, если сам фотон является самодвижущейся частицей. При этом механизмом самопередвижения фотона может являться только переполюсовка имеющихся в наличии электрических (плюс и минус) и магнитных (N и S) полей с одновременным смещением фотона на полпериода, то есть с удвоенной частотой (2* f ). См. рис.5.

4.5. Объяснение механизма перемещения фотона основывалось на следующих данных:

а) электромагнитное поле фотона представляет собой совокупность переменных электрических (плюс-минус) и магнитных (N и S) полей;

в) магнитное поле появляется только при наличии изменяющегося во времени электрического поля и наоборот (всякое изменение электрического поля возбуждает магнитное поле и, в свою очередь, изменение магнитного поля возбуждает поле электрическое). Поэтому магнитные поля фотона могут возникнуть только при наличии у фотона переменных по знаку и изменяющихся во времени электрических полей (в системе отсчёта фотона).

4.6. При объяснении механизма переполюсовки фотона рассматривались следующие варианты:

а) наличие свободного пространства впереди фотона. Фотон представляет собой компактный, неделимый «кусочек» волны в виде синусоиды, у которой электромагнитные поля возрастает от нуля до некоторого максимума и вновь падают до нуля. То есть: «тело» фотона имеет вполне реальную геометрическую длину (начало и конец). Движение фотона происходит за счёт перемещения фотона на расстояние одного полупериода (1/2L) за каждый акт переполюсовки. И это перемещение всегда может происходить только в одну сторону (вперед), где перед фотоном имеется в наличии свободное пространство;

5.1. Фотон является локализованной (компактной) материальной частицей, у которой материя представляет собой совокупность двух электрических (плюс и минус) и двух магнитных (N и S) полей, значения которых возрастают от нуля до некоторого максимума и вновь падают до нуля. При этом полностью соблюдается общая электронейтральность фотона.

5.2. В результате основного фундаментального превращения в Природе нематериальная кинетическая энергия заряженной частицы преобразуется в материальную энергию электрических и магнитных полей фотона. Фотон материален и состоит из вполне определенного количества абсолютно одинаковых «усреднённых» элементарных квантов энергии, которые автоматически являются элементарными квантами массы.

5.3. Фотон является самодвижущейся частицей способной перемещаться от своего источник на сколь угодно большие расстояния (в вакууме). Ему не требуется среда для своего перемещения. Движение фотона происходит за счёт переполюсовки переменных электрических (плюс-минус) и магнитных (N и S) полей, во время которой фотон смещается на расстояние одного полупериода за каждый акт переполюсовки.

5.4. В данной работе принимается, что в каждом элементарном кванте электрическое поле-минус стыкуется с магнитным полем-N, а электрическое поле-плюс стыкуется с магнитным полем-S. Другие варианты стыковки полей требуют дополнительных проработок и в данной работе не рассматривались.

Источник

Фотон

Фото́н (от др.-греч. φῶς, род. пад. φωτός, «свет») — элементарная частица, квант электромагнитного излучения (в узком смысле — света). Это безмассовая частица, способная существовать в вакууме только двигаясь со скоростью света. Электрический заряд фотона также равен нулю. Фотон может находиться только в двух спиновых состояниях с проекцией спина на направление движения (спиральностью) ±1. В физике фотоны обозначаются буквой γ.

Классическая электродинамика описывает фотон как электромагнитную волну с круговой правой или левой поляризацией. С точки зрения классической квантовой механики, фотону как квантовой частице свойственен корпускулярно-волновой дуализм, он проявляет одновременно свойства частицы и волны.

Квантовая электродинамика, основанная на квантовой теории поля и Стандартной модели, описывает фотон как калибровочный бозон, обеспечивающий электромагнитное взаимодействие: виртуальные фотоны являются квантами-переносчиками электромагнитного поля и обеспечивают взаимодействие между двумя электрическими или магнитными зарядами.

Фотон — самая распространённая по численности частица во Вселенной. На один нуклон приходится не менее 20 миллиардов фотонов.

Содержание

Физические свойства фотона

Фотон — безмассовая нейтральная частица. Спин фотона равен 1 (частица является бозоном), но из-за нулевой массы покоя более подходящей характеристикой является спиральность, проекция спина частицы на направление движения. Фотон может находиться только в двух спиновых состояниях со спиральностью, равной спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен. Этому свойству в классической электродинамике соответствует циркулярная поляризация электромагнитной волны.

Массу покоя фотона считают равной нулю, основываясь на эксперименте (отличие массы фотона от нуля привело бы к дисперсии электромагнитных волн в вакууме, что размазало бы по небу наблюдаемые изображения галактик) и теоретических обоснованиях (в квантовой теории поля доказывается, что если бы масса фотона не равнялась нулю, то электромагнитные волны имели бы три, а не два поляризационных состояния). Поэтому скорость фотона, как и скорость любой безмассовой частицы, равна скорости света. По этой причине (не существует системы отсчёта, в которой фотон покоится) внутренняя чётность частицы не определена. Если приписать фотону наличие т. н. «релятивистской массы» (термин ныне выходит из употребления) исходя из соотношения спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен, то она составит спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен. Фотон — истинно нейтральная частица (тождественен своей античастице), поэтому его зарядовая чётность отрицательна и равна −1. Вследствие закона сохранения зарядовой чётности и её мультипликативности в электромагнитных процессах невозможно превращение чётного числа фотонов в нечётное и наоборот (Теорема Фарри).

Фотон относится к калибровочным бозонам. Он участвует в электромагнитном и гравитационном взаимодействии.

Фотон проводит часть времени как виртуальная частица векторный мезон или как виртуальная пара адрон-антиадрон. За счёт этого явления фотон способен участвовать в сильных взаимодействиях. Свидетельством участия фотона в сильных взаимодействиях являются процессы фоторождения спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен— мезонов на протонах и нейтронах, а также множественное образование нуклонов на протонах и ядрах. Сечения процессов фоторождения нуклонов на протонах и нейтронах очень близки друг к другу. Это объясняется тем, что у фотона есть адронная составляющая, за счёт чего фотон участвует в сильных взаимодействиях.

Фотон не имеет электрического заряда и не распадается спонтанно в вакууме, стабилен. Фотон может иметь одно из двух состояний поляризации и описывается тремя пространственными параметрами — составляющими волнового вектора, который определяет его длину волны спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равени направление распространения.

Фотоны излучаются во многих природных процессах, например, при движении электрического заряда с ускорением, при переходе атома или ядра из возбуждённого состояния в состояние с меньшей энергией, или при аннигиляции пары электрон-позитрон. При обратных процессах — возбуждение атома, рождение электрон-позитронных пар — происходит поглощение фотонов.

Если энергия фотона равна спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен, то импульс спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равенсвязан с энергией соотношением спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен, где спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен— скорость света (скорость, с которой в любой момент времени движется фотон как безмассовая частица). Для сравнения, для частиц с ненулевой массой покоя связь массы и импульса с энергией определяется формулой спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен, как показано в специальной теории относительности.

В вакууме энергия и импульс фотона зависят только от его частоты спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен(или, что эквивалентно, от длины волны спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен:

спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен, спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен,

и, следовательно, величина импульса есть:

спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен, где спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен— постоянная Планка, равная спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен; спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен— волновой вектор и спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен— его величина (волновое число); спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен— угловая частота. Волновой вектор спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равенуказывает направление движения фотона. Спин фотона не зависит от частоты.

Классические формулы для энергии и импульса электромагнитного излучения могут быть получены исходя из представлений о фотонах. К примеру, давление излучения осуществляется за счёт передачи импульса фотонов телу при их поглощении. Действительно, давление — это сила, действующая на единицу площади поверхности, а сила равна изменению импульса, отнесённому ко времени этого изменения.

В зависимости от электрической и магнитной мультипольности системы зарядов, излучившей данный фотон, для фотона возможны состояния с полными моментами импульса спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен. и чётностью спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равенили спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен. Различают состояния фотонов электрического и магнитного типа. Состояние фотона с моментом спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равени чётностью спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равенназывается фотонным спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен— полем электрического типа, с чётностью спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равенназывается фотонным спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен— полем магнитного типа. Для обозначения фотонов определённой мультипольности сначала пишется буква спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равендля электрического мультиполя или M для магнитного мультиполя и вплотную к этой букве пишется цифра, равная полному моменту спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен. Электрический дипольный фотон обозначается как спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен, магнитный дипольный — спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен, электрический квадрупольный фотон — спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен, и т. д.

Корпускулярно-волновой дуализм и принцип неопределённости

Фотону свойственен корпускулярно-волновой дуализм. С одной стороны, фотон демонстрирует свойства электромагнитной волны в явлениях дифракции и интерференции в том случае, если характерные размеры препятствий сравнимы с длиной волны фотона. Например, последовательность одиночных фотонов с частотой спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен, проходящих через двойную щель, создают на экране интерференционную картину, которую можно описать уравнениями Максвелла. Тем не менее, эксперименты показывают, что фотоны излучаются и поглощаются целиком объектами, которые имеют размеры, много меньшие длины волны фотона (например, атомами), или вообще в некотором приближении могут считаться точечными (так же как, например, электроны). Таким образом, фотоны в процессах излучения и поглощения ведут себя как точечноподобные частицы. Кроме того, фотоны испытывают комптоновское рассеяние на электронах, взаимодействуя с ними как частица в соответствии с законом сохранения энергии и импульса для релятивистских частиц. Фотон также ведет себя как частица с определенной массой при движении в гравитационном поле поперек (например, свет звезд отклоняется Солнцем, как установил, в частности, Эддингтон при наблюдении полного солнечного затмения 29 мая 1919 года) или вдоль линии действия силы гравитации, в последнем случае изменяется потенциальная энергия фотона и, следовательно, частота, что было экспериментально установлено в эксперименте Паунда и Ребки. В то же время, это описание не является достаточным; представление о фотоне как о точечной частице, чья траектория вероятностно задана электромагнитным полем, опровергается корреляционными экспериментами с запутанными состояниями фотонов, описанными выше (см. также Парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена). Также невозможно ввести понятие тока фотонов, для которого выполнялось бы уравнение непрерывности для плотности числа фотонов.

спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен

Мысленный эксперимент Гейзенберга по определению местонахождения электрона (закрашен синим) с помощью гамма-лучевого микроскопа высокого разрешения. Падающие гамма-лучи (показаны зелёным) рассеиваются на электроне и попадают в апертурный угол микроскопа спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен. Рассеянные гамма-лучи показаны на рисунке красным цветом. Классическая оптика показывает, что положение электрона может быть определено только с точностью до определённого значения спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен, которое зависит от угла спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равени от длины волны спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равенпадающих лучей.

Ключевым элементом квантовой механики является принцип неопределённости Гейзенберга, который запрещает одновременное точное определение пространственной координаты частицы и её импульса по этой координате.

Важно отметить, что квантование света и зависимость энергии и импульса от частоты необходима для выполнения принципа неопределённости, применённого к заряженной массивной частице. Иллюстрацией этого может служить знаменитый мысленный эксперимент с идеальным микроскопом, определяющим координату электрона путём облучения его светом и регистрации рассеянного света (гамма-микроскоп Гейзенберга). Положение электрона может быть определено с точностью спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен, равной разрешающей способности микроскопа. Исходя из представлений классической оптики: \Delta x \sim \frac<\lambda> <\sin \theta>, где спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен— апертурный угол микроскопа. Таким образом, неопределённость координаты спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равенможно сделать сколь угодно малой, уменьшая длину волны спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равенпадающих лучей. Однако после рассеяния электрон приобретает некоторый дополнительный импульс, неопределённость которого равна спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен. Если бы падающее излучение не было квантованным, эту неопределённость можно было бы сделать сколь угодно малой, уменьшая интенсивность излучения. Длину волны и интенсивность падающего света можно менять независимо друг от друга. В результате при отсутствии квантования света стало бы возможным одновременно определить с высокой точностью положение электрона в пространстве и его импульс, что противоречит принципу неопределённости.

Напротив, формула Эйнштейна для импульса фотона полностью удовлетворяет требованиям принципа неопределённости. С учётом того, что фотон может быть рассеян в любом направлении в пределах угла спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен, неопределённость переданного электрону импульса равняется:

спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен.

После умножения первого выражения на второе получается соотношение неопределённостей Гейзенберга: спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен. Таким образом, весь мир квантован: если вещество подчиняется законам квантовой механики, то и поле должно им подчиняться, и наоборот.

Аналогично, принцип неопределённости для фотонов запрещает одновременное точное измерение числа

n фотонов (см. фоковское состояние и раздел вторичное квантование ниже) в электромагнитной волне и фазы спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равенэтой волны (см. когерентное состояние и сжатое когерентное состояние):

спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен1>» />.

И фотоны, и частицы вещества (электроны, нуклоны, ядра, атомы и т. д.), обладающие массой покоя, при прохождении через две близко расположенные узкие щели дают похожие интерференционные картины. Для фотонов это явление можно описать с использованием уравнений Максвелла, для массивных частиц используют уравнение Шрёдингера. Можно было бы предположить, что уравнения Максвелла — упрощённый вариант уравнения Шрёдингера для фотонов. Однако с этим не согласны большинство физиков. С одной стороны, эти уравнения отличаются друг от друга математически: в отличие от уравнений Максвелла (описывающих поля — действительные функции координат и времени), уравнение Шрёдингера комплексное (его решением является поле, представляющее собой, вообще говоря, комплексную функцию). С другой стороны, понятие вероятностной волновой функции, которая явным образом входит в уравнение Шрёдингера, не может быть применено по отношению к фотону. Фотон — безмассовая частица, поэтому он не может быть локализован в пространстве без уничтожения. Формально говоря, фотон не может иметь координатное собственное состояние спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равени, таким образом, обычный принцип неопределённости Гейзенберга в виде спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равенк нему неприменим. Были предложены изменённые варианты волновой функции для фотонов, но они не стали общепринятыми. Вместо этого в физике используется теория вторичного квантования (квантовая электродинамика), в которой фотоны рассматриваются как квантованные возбуждения электромагнитных мод.

Модель фотонного газа Бозе — Эйнштейна

Квантовая статистика, применяемая к системам частиц с целочисленным спином, была предложена в 1924 году индийским физиком Ш. Бозе для квантов света и развита А. Эйнштейном для всех бозонов. Электромагнитное излучение внутри некоторого объёма можно рассматривать как идеальный газ, состоящий из совокупности фотонов, практически не взаимодействующих друг с другом. Термодинамическое равновесие этого фотонного газа достигается путём взаимодействия со стенками полости. Оно наступает тогда, когда стенки излучают в единицу времени столько же фотонов, сколько поглощают. При этом внутри объёма устанавливается определённое распределение частиц по энергиям. Бозе получил планковский закон излучения абсолютно чёрного тела, вообще не используя электродинамику, а просто модифицировав подсчёт квантовых состояний системы фотонов в фазовом пространстве. В частности, было установлено, что число фотонов в абсолютно чёрной полости, энергия которых приходится на интервал от спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равендо спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен, равно:

спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен,

где спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен— объём полости, спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен— постоянная Дирака, спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен— температура равновесного фотонного газа (совпадает с температурой стенок).

В состоянии равновесия электромагнитное излучение в абсолютно чёрной полости (так называемое тепловое равновесное излучение, или чернотельное излучение) описывается теми же термодинамическими параметрами, что и обычный газ: объёмом, температурой, энергией, энтропией и др. Излучение оказывает давление

P на стенки, так как фотоны обладают импульсом. Связь этого давления с температурой отражена в уравнении состояния фотонного газа:

спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен,

где спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен— постоянная Стефана — Больцмана.

Эйнштейн показал, что эта модификация эквивалентна признанию того, что фотоны строго тождественны друг другу, а между ними подразумевается наличие «таинственного нелокального взаимодействия», сейчас понимаемого как требование симметричности квантовомеханических состояний относительно перестановки частиц. Эта работа в конечном счёте привела к созданию концепции когерентных состояний и способствовала изобретению лазера. В этих же статьях Эйнштейн расширил представления Бозе на элементарные частицы с целым спином (бозоны) и предсказал явление массового перехода частиц вырожденного бозонного газа в состояние с минимальной энергией при понижении температуры до некоторого критического значения (конденсация Бозе — Эйнштейна). Этот эффект в 1995 году наблюдался экспериментально, а в 2001 году авторам эксперимента была присуждена Нобелевская премия. В современном понимании бозоны, коими в том числе являются и фотоны, подчиняются статистике Бозе — Эйнштейна, а фермионы, например, электроны, — статистике Ферми — Дирака.

Спонтанное и вынужденное излучение

спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен

Вынужденное излучение (в котором фотоны как бы «клонируют» себя) было предсказано Эйнштейном и привело к изобретению лазера. Выводы Эйнштейна стимулировали дальнейшее развитие квантовых представлений о природе света, которые привели к статистической интерпретации квантовой механики.

В 1916 году Эйнштейн показал, что закон излучения Планка для абсолютно чёрного тела может быть выведен исходя из следующих статистических полуклассических представлений:

Кроме того, полагалось, что излучение и поглощение света атомами происходит независимо друг от друга и что тепловое равновесие в системе сохраняется за счёт взаимодействия с атомами. Рассмотрим полость, находящуюся в тепловом равновесии и заполненную электромагнитным излучением, которое может поглощаться и излучаться веществом стенок. В состоянии теплового равновесия спектральная плотность излучения спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен, зависящая от частоты фотона спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен, в среднем не должна зависеть от времени. Это означает, что вероятность излучения фотона любой данной частоты должна быть равна вероятности его поглощения.

Эйнштейн начал с постулирования простых соотношений между скоростями реакций поглощения и испускания. В его модели скорость спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равенпоглощения фотонов частоты спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равени перехода атомов с энергетического уровня спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равенна вышележащий уровень с энергией спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равенпропорциональна числу спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равенатомов с энергией спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равени спектральной плотности излучения спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равендля окружающих фотонов той же частоты:

спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен.

Здесь спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен— константа скорости реакции поглощения (коэффициент поглощения). Для осуществления обратного процесса есть две возможности: спонтанное излучение фотонов и возврат электрона на нижележащий уровень посредством взаимодействия со случайным фотоном. Согласно описанному выше подходу, соответствующая скорость реакции спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен, характеризующая излучение системой фотонов частоты спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равени переход атомов с вышележащего уровня энергии спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равенна нижележащий с энергией спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен, равняется:

спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен.

Здесь спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен— коэффициент спонтанного излучения, спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен— коэффициент, ответственный за вынужденное излучение под действием случайных фотонов. При термодинамическом равновесии число атомов в энергетическом состоянии спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равени спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равенв среднем должно быть постоянным во времени, следовательно, величины спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равени спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равендолжны быть равны. Кроме того, по аналогии с выводами статистики Больцмана, имеет место отношение:

спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен,

где спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен— кратность вырождения энергетических уровней спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равени спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен, спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен— энергия этих уровней, спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен— постоянная Больцмана, спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен— температура системы. Из сказанного следует вывод, что спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равени:

спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен.

Коэффициенты спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равени спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равенназывают коэффициентами Эйнштейна.

Эйнштейну не удалось полностью объяснить все эти уравнения, но он считал, что в будущем станет возможным рассчитать коэффициенты спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен, спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равени спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен, когда «механика и электродинамика будут изменены так, чтобы соответствовать квантовой гипотезе». И это действительно произошло. В 1926 году Поль Дирак получил константу спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен, используя полуклассический подход, а в 1927 успешно нашёл все эти константы, исходя из основополагающих принципов квантовой теории. Эта работа стала фундаментом квантовой электродинамики, то есть теории квантования электромагнитного поля. Подход Дирака, названные методом вторичного квантования, стал одним из основных методов квантовой теории поля. Следует отметить ещё раз, что в ранней квантовой механике только частицы вещества, а не электромагнитное поле, трактовались как квантовомеханические.

Эйнштейн был обеспокоен тем, что его теория казалась неполной, в силу того, что она не описывала направление спонтанного излучения фотона. Вероятностная природа движения световых частиц была впервые рассмотрена Исааком Ньютоном в его объяснении явления двойного лучепреломления (эффект расщепления в анизотропных средах луча света на две составляющие) и, вообще говоря, явления расщепления пучков света границей двух сред на отражённый и преломлённый пучки. Ньютон предположил, что «скрытые переменные», характеризующие световые частицы, определяют, в какой из двух расщеплённых лучей пойдёт данная частица.Аналогично и Эйнштейн, начиная дистанцироваться от квантовой механики, надеялся на возникновение более общей теории микромира, в которой не будет места случайности. Примечательно, что введение Максом Борном вероятностной интерпретации волновой функции было стимулировано поздней работой Эйнштейна, который искал более общую теорию.

Вторичное квантование

спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен

Различные электромагнитные моды (например, изображённые на рисунке) могут быть рассмотрены как независимые квантовые гармонические осцилляторы. Каждый фотон соответствует единичной энергии спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равенв своей электромагнитной моде.

В 1910 году Петер Дебай получил формулу Планка, исходя из относительно простого предположения. Он разложил электромагнитное поле в абсолютно чёрной полости по Фурье-модам и предположил, что энергия каждой моды является целым кратным величины спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен, где спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен— соответствующая данной моде частота. Геометрическая сумма полученных мод представляла собой закон излучения Планка. Однако, используя этот подход, оказалось невозможным получить верную формулу для флуктуаций энергии теплового излучения. Решить эту задачу удалось Эйнштейну в 1909 году.

В 1925 году Макс Борн, Вернер Гейзенберг и Паскуаль Йордан дали несколько иную интерпретацию дебаевского подхода. Используя классические представления, можно показать, что Фурье-моды электромагнитного поля — полная совокупность электромагнитных плоских волн, каждой из которых соответствует свой волновой вектор и своё состояние поляризации, — эквивалентны совокупности невзаимодействующих гармонических осцилляторов. С точки зрения квантовой механики, энергетические уровни таких осцилляторов определяются соотношением спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен, где спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен— частота осциллятора. Принципиально новым шагом стало то, что мода с энергией спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равенрассматривалась здесь как состояние из спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равенфотонов. Этот подход позволил получить правильную формулу для флуктуаций энергии излучения абсолютно чёрного тела.

спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен

В квантовой теории поля вероятность наступления события вычисляется как квадрат модуля суммы амплитуд вероятностей (комплексных чисел) всех возможных способов, которыми это событие может реализоваться, как на диаграмме Фейнмана, изображённой здесь.

Поль Дирак пошёл ещё дальше.[83][84] Он рассматривал взаимодействие между зарядом и электромагнитным полем как небольшое возмущение, которое вызывает переходы в фотонных состояниях, изменяя числа фотонов в модах при сохранении полных энергии и импульса системы. Дирак, исходя из этого, смог получить коэффициенты Эйнштейна спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равени спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равениз первых принципов и показал, что статистика Бозе — Эйнштейна для фотонов — естественное следствие корректного квантования электромагнитного поля (сам Бозе двигался в противоположном направлении — он получил закон излучения Планка для абсолютно чёрного тела, постулировав статистическое распределение Бозе — Эйнштейна). В то время ещё не было известно, что все бозоны, включая фотоны, подчиняются статистике Бозе — Эйнштейна.

Рассмотренный Дираком второй порядок приближения в рамках теории возмущений вводит понятие виртуального фотона, кратковременного промежуточного состояния электромагнитного поля. Электростатическое и магнитное взаимодействия осуществляются посредством обмена такими виртуальными фотонами. В таких квантовых теориях поля амплитуда вероятности наблюдаемых событий вычисляется путём суммирования по всем возможным промежуточным путям, в том числе даже нефизическим; так, виртуальные фотоны не обязаны удовлетворять дисперсионному соотношению спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен, выполняющемуся для физических безмассовых частиц, и могут иметь дополнительные поляризационные состояния (у реальных фотонов две поляризации, тогда как у виртуальных — три или четыре, в зависимости от использующейся калибровки). Хотя виртуальные частицы и, в частности, виртуальные фотоны не могут наблюдаться непосредственно, они вносят измеримый вклад в вероятность наблюдаемых квантовых событий. Более того, расчёты во втором и высших порядках теории возмущений иногда приводит к появлению бесконечно больших значений для некоторых физических величин. Для устранения этих нефизических бесконечностей в квантовой теории поля разработан метод перенормировки. Другие виртуальные частицы также могут вносить вклад в сумму. Например, два фотона могут взаимодействовать косвенно посредством виртуальной электрон-позитронной пары. Этот механизм будет лежать в основе работы Международного линейного коллайдера.

Математически метод вторичного квантования заключается в том, что квантовая система, состоящая из большого числа тождественных частиц, описывается с помощью волновых функций, в которых роль независимых переменных играют числа заполнения. Вторичное квантование осуществляется введением операторов, увеличивающих и уменьшающих число частиц в данном состоянии (чисел заполнения) на единицу. Эти операторы называют иногда операторами рождения и уничтожения. Математически свойства операторов заполнения и уничтожения задаются перестановочными соотношениями, вид которых определяется спином частиц. При таком описании волновая функция сама становится оператором.

В современных физических обозначениях квантовое состояние электромагнитного поля записывается как фоковское состояние, тензорное произведение состояний каждой электромагнитной моды:

спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен,

где спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равенпредставляет собой состояние с числом фотонов спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен, находящихся в моде спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен. Создание нового фотона (например, излучённого в атомном переходе) в моде спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равензаписывается так:

спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен.

Фотон как калибровочный бозон

Уравнения Максвелла, описывающие электромагнитное поле, могут быть получены из представлений калибровочной теории как следствие выполнения требования калибровочной инвариантности электрона относительно преобразования пространственно-временных координат. Для электромагнитного поля эта калибровочная симметрия отражает способность комплексных чисел изменять мнимую часть без воздействия на действительную, как в случае с энергией или лагранжианом.

Квант такого калибровочного поля должен быть безмассовым незаряженным бозоном, пока симметрия не нарушится. Поэтому фотон (который как раз и является квантом электромагнитного поля) рассматривается в современной физике как безмассовая незаряженная частица с целым спином. Корпускулярная модель электромагнитного взаимодействия приписывает фотону спин, равный спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен; это означает, что спиральность фотона равна спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен. С точки зрения классической физики спин фотона можно интерпретировать как параметр, отвечающий за поляризационное состояние света (за направление вращения вектора напряжённости в циркулярно-поляризованной световой волне). Виртуальные фотоны, введённые в рамках квантовой электродинамики, могут также находиться в нефизических поляризационных состояниях.

В Стандартной модели фотон является одним из четырёх калибровочных бозонов, осуществляющих электрослабое взаимодействие. Остальные три (W+, W− и Z0) называются векторными бозонами и отвечают только за слабое взаимодействие. В отличие от фотона у векторных бозонов есть масса, они обязаны быть массивными вследствие того, что слабое взаимодействие проявляется лишь на очень малых расстояниях, Вклад фотонов в массу системы

Энергия системы, излучающей фотон с частотой спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен, уменьшается на величину спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен, равной энергии этого фотона. В результате масса системы уменьшается (если пренебречь переданным импульсом) на спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен. Аналогично, масса системы, поглощающей фотоны, увеличивается на соответствующую величину.

В квантовой электродинамике при взаимодействии электронов с виртуальными фотонами вакуума возникают расходимости, которые устраняются при помощи процедуры перенормировки. В результате масса электрона, стоящая в лагранжиане электромагнитного взаимодействия, отличается от экспериментально наблюдаемой массы. Несмотря на определённые математические проблемы, связанные с подобной процедурой, квантовая электродинамика позволяет с очень высокой точностью дать объяснение таких фактов как аномальный дипольный момент лептонов и сверхтонкая структура лептонных дуплетов (например, у мюония и позитрония).

Тензор энергии-импульса электромагнитного поля отличен от нуля, поэтому фотоны гравитационно воздействуют на другие объекты, в соответствии с общей теорией относительности. И наоборот, фотоны сами испытывают воздействие гравитации других объектов. В отсутствие гравитации траектории фотонов прямолинейны. В гравитационном поле они отклоняются от прямых в связи с искривлением пространства-времени (см., например, гравитационная линза). Кроме этого, в гравитационном поле наблюдается так называемое гравитационное красное смещение (см. эксперимент Паунда и Ребки). Это свойственно не только отдельным фотонам, в точности такой же эффект был предсказан для классических электромагнитных волн в целом.

Фотоны в веществе

Свет распространяется в прозрачной среде со скоростью меньшей, чем спин фотона чему равен. Смотреть фото спин фотона чему равен. Смотреть картинку спин фотона чему равен. Картинка про спин фотона чему равен. Фото спин фотона чему равен— скорость света в вакууме. Например, фотонам, испытывающим множество столкновений на пути от солнечного ядра, излучающего энергию, может потребоваться около миллиона лет, чтобы достичь поверхности Солнца. Однако, двигаясь в открытом космосе, такие же фотоны долетают до Земли всего за 8,3 минуты. Величина, характеризующая уменьшение скорости света, называется показателем преломления вещества.

С классической точки зрения замедление может быть объяснено так. Под действием напряжённости электрического поля световой волны валентные электроны атомов среды начинают совершать вынужденные гармонические колебания. Колеблющиеся электроны начинают с определённым временем запаздывания излучать вторичные волны той же частоты и напряжённости, что и у падающего света, которые интерферируют с первоначальной волной, замедляя её. В корпускулярной модели замедление может быть вместо этого описано смешиванием фотонов с квантовыми возмущениями в веществе (квазичастицами, подобными фононам и экситонам) с образованием поляритона. Такой поляритон имеет отличную от нуля эффективную массу, из-за чего уже не в состоянии двигаться со скоростью

c. Эффект взаимодействия фотонов с другими квазичастицами может наблюдаться напрямую в эффекте Рамана и в рассеянии Мандельштама — Бриллюэна.

Аналогично, фотоны могут быть рассмотрены как частицы, всегда движущиеся со скоростью света

c, даже в веществе, но испытывающие смещение фазы (запаздывание или опережение) из-за взаимодействия с атомами, которые изменяют их длину волны и импульс, но не скорость. Волновые пакеты, состоящие из этих фотонов, перемещаются со скоростью, меньшей

c. С этой точки зрения фотоны как бы «голые», из-за чего рассеиваются на атомах, и их фаза изменяется. Тогда как с точки зрения, описанной в предыдущем абзаце, фотоны «одеты» посредством взаимодействия с веществом и перемещаются без рассеяния и смещения фазы, но с меньшей скоростью.

В зависимости от частоты свет распространяется в веществе с разной скоростью. Это явление в оптике называется дисперсией. При создании определённых условий можно добиться того, что скорость распространения света в веществе станет чрезвычайно малой (так называемый «медленный свет»). Суть метода в том, что используя эффект электромагнитно-индуцированной прозрачности удаётся получить среду с очень узким провалом в её спектре поглощения. При этом в области этого провала наблюдается чрезвычайно крутой ход показателя преломления. То есть на этом участке сочетаются огромная дисперсия среды (с нормальной спектральной зависимостью — возрастанием показателя преломления в сторону роста частоты) и её прозрачностью для излучения. Это обеспечивает значительное снижение групповой скорости света (при некоторых условиях до 0,091 мм/с).

Фотоны также могут быть поглощены ядрами, атомами или молекулами, спровоцировав таким образом переход между их энергетическими состояниями. Показателен классический пример, связанный с поглощением фотонов зрительным пигментом палочек сетчатки родопсином, в состав которого входит ретиналь, производная ретинола (витамина A), ответственного за зрение человека, как было установлено в 1958 году американским биохимиком нобелевским лауреатом Джорджем Уолдом и его сотрудниками. Поглощение фотона молекулой родопсина вызывает реакцию транс-изомеризации ретиналя, что приводит к разложению родопсина. Таким образом, в сочетании с другими физиологическими процессами, энергия фотона преобразуется в энергию нервного импульса. Поглощение фотона может даже вызвать разрушение химических связей, как при фотодиссоциации хлора; такие процессы являются объектом изучения фотохимии.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *