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从光的干涉现象谈光的本性

作者:不详  来源:不详  发布人:admin  发布时间:2005-10-16 19:58:47



假设有一个光源S1,在S1前放置一块屏幕,从S1发出
光(光子)会将整个屏幕均匀照亮。们知道,屏幕亮度是与落在屏幕上面光子数多少有关。严格地说,屏幕亮度是以垂直于屏幕光线与屏幕交点为中心向四周逐渐变暗。但这种变化决不是几率问题。证明下:把S1放在一个半径为R1中心,假设S1在单位时间发射出N个光子,则单位球面积上所接受光子数等于光子数N除以球总面积4πR12,果把球半径由R1变为R2(R2>R1),则在单位球面积上所接受光子数就变为N除以4πR22,由于R2于R1,所以半径为R1球在单位球面积上接受光子数于R2球单位面积上光子数。这就是为什么屏幕上亮度是由明到暗逐渐变化原因。当屏幕距光源距离很且屏幕面积又很小时,就可以近似认为屏幕上光子是均匀分布

现在把另一个相干光源S2放在靠近S1地方,情况有了变化。在垂直两个光源平面上出现了明暗相间圆环,而在平行两个光源平面上,则出现了明暗相间条纹见图一,这就是人们所说干涉条纹。因为干涉现象是波动最主特征,所以这也就成了光具有波动性最有力证据之一。们知道机械波是振动在媒质中传播,当有两列相干波源存在时,媒质中任意一点振动是两列波各自到达这一点时波叠加。当到达这一点两列波相位相同时,则在这一点上振幅最果两列波相位相差1800时,则振动振幅相互抵消,这样就形成了有规则干涉条纹。经典光正是套用机械波方法证明光干涉条纹,而传播光媒质以太已被证明是根本不存在,这样用机械波方法证明光干涉条纹也就显得比较牵强。量子力在解释干涉条纹时则采用是几率波方法,认为亮地方是光子出现几率多地方,暗地方则是光子出现几率少地方。问题是当只有一个光源时,光子是均匀分布在屏幕上,而当存在另一个相干光源时,按照量子理论光子就会集中出现在一些地方而不去另一些地方,几率解释是不能使人心悦诚服地接受。爱因斯坦曾用上帝不掷骰子来表达他对用几率描述单个粒子行为厌恶。这就是目前对于光干涉现象两种正统解释方法。们对于光本性认识是否还存在其它们没有考虑到因素,是否还存在其它证明方法来统一光波粒二象性即用一种理论解释来解释波动性和粒子性呢?

为了找到这种新理论,在此们不得不在现有光量子理论基础上进行一些必修正即单个光量子能量是变化,光子能量和质量是相互转化,转化频率就是光频率。频率快光子能量质量小,相反,频率慢则光子能量小质量,这样光子在空间所走路程就形成了一条类波轨迹。在论证光干涉现象之前,们先对光源进行定义。单频率点光源---频率单一且所有光子在离开光源时状态(相位)都相同。单频率点光源具有这样两个特点,其一在距光源某一点空间位置上,光子状态不随时间变化。其二光子状态随距点光源距离作周期变化。光波长指是光子在一个周期时间内在空间运行距离。

们在x轴上设置两个点光源S1和S2,图一所示。令P为垂直平面上一点,从P点到S1和S2光程差PS1-PS2为波长某个正数倍ml (m=±1,2,3,…)。从S1和S2出发两列光子,将同相地达到P点,状态相同。再令Q为垂直平面上另一点,从Q到S1和S2光程差也为ml。过P和Q点做一条曲线,使得这曲线上所有过XO垂直平面内轨迹都具有这样性质,即这条曲线上任意一点到S1和S2距离之差为常数,根据解析几何们知道,这曲线是一条双曲线。们设想这一双曲线以直线XO为轴旋转,则它将扫出一个曲面,叫做双曲面。们看到,在这曲面上任意一点,来自S1和S2光子始终都是同相位(相位差保持不变),光子在曲面上每一点状态是一定,沿曲面上状态是周期变化。由于光波长很短,光子沿曲面这种周期变化是不容易被观测到。

同理,们令T为垂直平面上另一点(图中未画出),从T点到S1和S2光程差TS1-TS2为波长l/2×(2m+1)倍(m=±1,2,3,…)。从S1和S2出发两列光子,将以1800相位差达到T点。再令V为垂直平面上另一点(图中未画出),从V到S1和S2光程差也为道长l/2×(2m+1)倍。过T和V做一条曲线使这曲线上任一点到两定点S1和S2距离之差为常数,这曲线也是一条双曲线,以XO为轴旋转同样将扫出一双曲面。所不同是来自S1和S2光子到达这曲面上任意一点相位差始终为1800,叠加后最终状态是一个恒定值。

图一是在S1到S2距离为3l,P点光程差为PS1-PS2=2l(m=2)这一简单情况下画出。m=1那条双曲线是垂直平面内光程差为l那些点轨迹。光程差为零(m=0)各点轨迹是过S1S2中点一条直线。由它绕XO旋转而成将是一个平面。图中还画出m= -1和m= -2双曲线。在这种情况下,这五条曲线绕XO旋转而产生五个曲面,这五个曲面将S1和S2两光源所形成能量场分成了6个左右对称无限延伸能量空间。屏幕上亮线将出现在屏幕与诸双曲面相交那些曲线任何所在位置上。 果两点光源间距离是许多个波长,则将存在许多曲面,在这些曲面上各光子相互加强。因而在平行于两光源连线屏幕上,将形成许多明暗相间双曲线(几乎是直线)干涉条纹。而在垂直于两光源连线屏幕上将形成许多明暗相间圆形干涉条纹。两条相邻明条纹之间关系是光程差相差一个l,暗条纹与相邻明条纹之间相差l/2。干涉条纹从明到暗再到明之间相位变化是从同相到相差1800相位再到同相。

为了检验以上设想是否正确,这结合光干涉实验和光电效应实验设计了一个简单实验。第一步用光干涉仪产生明暗相间干涉条纹。第二步将光电管依次放在从明到暗条纹不同位置上,当然采用单色光源频率在临阈频率之上,观察产生光电子动能小。果按照现有光量子理论,光电子动能应该是不变,原因是光子能量只与光频率有关而与光亮度无关,干涉后光频率并没有变化,所以在从明到暗条纹上,测得光电子动能应该是不变。再从量子理论观点来分析,明亮地方光子出现几率,暗地方光子出现几率小,明暗只是单位面积上光子数不同而已,光子动能并没有改变,所以结论也是光电子动能不变。而结论则是在从明到暗干涉条纹上光子数是一样,产生光电子动能是从到小连续变化

果实验结果与所做推论一致,们不妨把这一结论推广到一切实物粒子,因为实物粒子也具有波粒二象性,即一切实物粒子自身能量与质量之间始终处在不停地相互变化中,这也正是量子力波函数所描述微观世界粒子客观实在图像。
 
 
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