:: wikimiki.org ::
| Foton |
FotonElektromagnetisk stråling (og dermed lys) kan betragtes som enten et elektromagnetisk bølgefænomen, eller et partikelfænomen. Anlægger man sidstnævnte betragtning, består lyset af en "strøm" af partikler, og disse partikler kaldes for fotoner. Set under den første synsvinkel er en foton et energikvant med en bølgelængde mellem 400 nm og 700 nm (synligt lys).
Se også
- Elementarpartikel
- Kvantemekanik
- Fotonisk krystal
Eksterne henvisninger
- Webarchive backup: [http://web.archive.org/web/20010605043443/zebu.uoregon.edu/~js/glossary/wave_particle.gif En lyspartikel med identitetsproblemer] (humoristisk tegning)
- [http://www.aip.org/enews/physnews/2001/split/523-2.html Number 523 #2, February 1, 2001, AIP: How Light Gets Through Tiny Holes] Citat: "...Now, two research collaborations independently explain the results by showing that plasmons (themselves collective objects) and the photons of light form a composite object, known as a "surface plasmon polariton."..."
- [http://www.amasci.com/tesla/tesceive.html 'Energy-sucking' Radio Antennas, N. Tesla's Power Receiver] Citat: "...The truth is quite strange...By manipulating the EM fields, we can force an electrically-small receiving antenna to behave as if it was very, VERY large...In theory a tiny loop antenna can work as well as a longwire 1/2-wave antenna which is 10KM long...The energy doesn't vanish, instead it ends up INSIDE the atom. By resonantly creating an "anti-wave", the tiny atom has "sucked energy" out of the enormously long light waves as they go by...When all is said and done, our oscillating coil has absorbed half of the incoming EM energy and re-emitted (or "scattered") the rest..."
- [http://www.amasci.com/tesla/dipole1.html C. F. Bohren, "How can a particle absorb more than the light incident on it?", Am J Phys, 51 #4, pp323 Apr 1983] Citat: "...A particle can indeed absorb more than the light incident on it...In the former, strong absorption is associated with excitation of surfaces plasmons; in the latter it is associated with excitation of surface phonons. In both instances, the target area a particle presents to incident light can be much greater than its geometrical cross-sectional area...."
- [http://www.tfcbooks.com/articles/tws5.htm Regeneration revisited. The Tesla Connection by Gary L. Peterson] Citat: "...So it may be said that Tesla anticipated the technique of regenerative feedback to increase detector sensitivity...A detailed description of how the negative resistance, negative inductance circuit works, including a differential form of the active antenna circuit and other pertinent information, can be found in U.S. Patent No. 5,296,866, Mar. 22, 199..."
Kategori:Kvantemekanik
ja:光子
ko:광자
simple:Photon
Elektromagnetisk strålingElektromagnetisk stråling kan beskrives som en kombination af oscillerende elektriske og magnetiske felter som udbreder sig gennem rummet med lysets hastighed og som formidler energi fra et sted til et andet. Lys er en form af elektromagnetisk stråling. Det teoretiske studium af elektromagnetisk stråling kaldes elektrodynamik og er et underemne af elektromagnetisme.
Enhver elektrisk ladning som accelereres, udsender elektromagnetisk stråling. Når enhver ikke-ohmsk-afsluttet elektrisk ledning (eller andet ledende objekt som f.eks. en radioantenne) leder vekselstrømsenergi, udstråles elektromagnetisk stråling med samme fase og frekvens som vekselstrømmens.
Afhængigt af omstændighederne, kan elektromagnetisk stråling opføre sig som bølger eller som partikler. Som en bølge karakteriseres elektromagnetisk stråling ved en hastighed, amplitude og frekvens (evt. bølgelængde). Når elektromagnetisk stråling betragtes som partikler, også kendt som fotoner, har hver foton en energi, som er relateret til bølgens frekvens og den er givet ved Plancks relation:
E = hν, hvor
- E er fotonens energi.
- h er Plancks konstant: 6,626 × 10-34 J - s.
- ν er bølgens frekvens.
Senere opdaterede Albert Einstein denne formel til Efoton = hν.
Generelt klassificeres elektromagnetisk stråling ved sin frekvens (bølgelængde) i: radio, mikrobølger, infrarødt lys, synligt lys, ultraviolet lys, røntgen- og gammastråler. Den detaljerede klassifikation er i artiklen: det elektromagnetiske spektrum.
Se også
- solenergi, X-enhed
Eksterne henvisninger
- [http://www.altair.org/ Exploring the electromagnetic spectrums]
Kategori:Fysik
ja:電磁波
ko:전자기파
LysFor andre betydninger se: Lys (flod) og Oplysning
----
Lys er sædvanligvis den del af det elektromagnetiske spektrum, som er synligt for det menneskelige øje, men kan også betegne andre former for elektromagnetisk stråling.
Lysets egenskaber
Der er 3 grundlæggende elektromagnetiske strålingsegenskaber (som omfatter lys): lysstyrke (amplitude), frekvens (eller bølgelængde - i vakuum - medmindre andet er nævnt) og polarisering.
Lysets farve forbindes som regel med en frekvens, men det skal gøres med varsomhed, da lyskilder sjældent kun sender på en frekvens.
Synligt lys er spektret mellem bølgelængderne ca. 740 nm og 380 nm. Hvis lyset splittes op i smalle frekvens-bånd (bølgelængde intervaller), vil de af ikke-farveblinde menneskers hjerner blive opfattet som farver spændende fra rød (omkring 740 nm) til violet(omkring 380 nm). De mellemliggende bølgelængder ses som orange, gul, grøn, blå og indigo:
| farve |
bølgelængdeinterval (målt i vakuum) |
frekvensinterval |
| rød |
~ 625-740 nm |
~ 480-405 THz |
| orange |
~ 590-625 nm |
~ 510-480 THz |
| gul |
~ 565-590 nm |
~ 530-510 THz |
| grøn |
~ 520-565 nm |
~ 580-530 THz |
| cyan |
~ 500-520 nm |
~ 600-580 THz |
| blå |
~ 450-500 nm |
~ 670-600 THz |
| indigo |
~ 430-450 nm |
~ 700-670 THz |
| violet |
~ 380-430 nm |
~ 790-700 THz |
Spektrets frekvenser udenfor vore øjnes synsopfattelse kaldes ultraviolet eller UV (bølgelængder mindre end ca. 380 nm) og infrarød, kortbølget-IR (eng. near-IR) eller bare IR (bølgelængder større end ca. 740 nm). Selvom om vi ikke kan se IR, kan vores huds varmefølsomme receptorer mærke den del af den kortbølgede-IR stråling, som i huden omdannes til langbølget-IR (varme). Vi kan ikke opfatte UV stråling, men mærke dens senere virkning i form af solbrændthed eller solskoldning. Nogle dyr, som f.eks. bier kan se UV stråling, mens andre f.eks. klapperslanger kan se langbølget-IR.
Elektromagnetisk stråling udbredes med en endelig hastighed i vakuum. Selv iagttagere i bevægelse, i forhold til en lyskilde, vil måle den samme endelige hastighed - nemlig lysets hastighed i vakuum c:
c = 299.792.458 meter per sekund.
Når lys passerer gennemsigtige medier som f.eks. luft, vand eller glas, vil lysets hastighed i mediet være mindre og lyset har her kortere bølgelængde end i vakuum. I medieovergangene vil lyset blive refrakteret.
Studiet af vekselvirkningen mellem lys og stof benævnes optik.
Måling af lys
Følgende kvantiteter og enheder anvendes til at måle lys:
- lys temperatur
- belysning (eng. illuminance) (SI enhed: lux)
- lysstrøm (eng. flux) (SI enhed: lumen)
- lysstyrke (eng. intensity) (SI enhed: candela)
Lyskilder
- termisk stråling (også sortlegeme-stråling)
- glødelamper
- Solens lys
- glødende partikler i flammer (se ild)
- atomiske spektrale emission (emissionslinjer kan enten være stimuleret eller spontan)
- laser og maser (stimuleret emission)
- lysdiode
- gasudladningslamper (neon-skilte, kviksølv-lamper, osv.)
- flammer (lys fra selve de varme gasser, se også ovenfor)
- acceleration af frie ladede partikler (f.eks. elektroner)
- cyklotronstråling
- Bremsstrahlung-stråling
- Cherenkov-stråling
- fluorescens
- fosforescens
- katodestrålerør (eng. eng. Cathode Ray Tube, CRT)
- bioluminiscens
- sonoluminiscens
- triboluminiscens
- radioaktivt henfald
- partikel-antipartikel-annihilation
Kilder
- Dieter Heinrich og Manfred Hergt, Munksgaards Økologiatlas ISBN 87-16-107756
Se også
- fysik
- økologi
- luxmeter
Eksterne henvisninger
- [http://cph.ing.dk/konf/root/redproduktion/sub/noter/html/4375.html Ingeniøren, 19/08/01 Første hvide lysdiode] "...Effekten skyldes en særlig form for eksitation først opdaget i 1994...De resulterende elektron-hul par, der nu omfatter begge molekyler, henfalder ved udsendelse af fotoner, hvis bølgelængder dækker hele det synlige spektrum...levetid vil være mange gange større end elektriske pærers... (App. Phys. Let. 30/7-01)".
- [http://www.altair.org/ Altair - Exploring the Electromagnetic Spectrum], [http://www.altair.org/specmap.html The Known Spectrum, an explorer's map]
- [http://www.adobe.com/support/techguides/color/colortheory/light.html Adobe: light colortheory]
- [http://www.aip.org/enews/physnews/2001/split/523-2.html Number 523 #2, February 1, 2001, AIP: How Light Gets Through Tiny Holes] Citat: "...Now, two research collaborations independently explain the results by showing that plasmons (themselves collective objects) and the photons of light form a composite object, known as a "surface plasmon polariton."..."
Kategori:Fysik
Kategori:Elektromagnetisk spektrum
Kategori:Økologi
ja:光
ko:빛
ms:Cahaya
simple:Light
th:แสง
PartikelPartikel har flere betydninger.
# indenfor naturvidenskab i betydningen lille stofdel. Synonymer: atom, brøkdel, del, enhed, fnug, gran, ion, korn, stump. Orddannelser: sodpartikel, støvpartikel, jordpartikel, partikelaccelerator, partikelfysik. Se også elementarpartikel og Subatomar partikel.
# indenfor sprogvidenskab i betydningen ubøjeligt ord, dvs. præpositioner, konjunktioner, udråbsord og visse adverbier. Orddannelser: verbalpartikel.
ja:粒子
ElementarpartikelFra den græske oldtid (antikken) havde man en ide om, at alt stof bestod af noget udeleligt, som på græsk kaldes atomos - heraf navnet atom. De blev da, i princippet, klassificeret som elementarpartikler (det gør de ikke mere).
Den første subatomare partikel der blev opdaget, var elektronen (1897). Protonen og neutronen blev først fundet i 1918 henholdsvis 1932. Oprindelig henviste elementar- i elementarpartikel naturligvis til at disse partikler mentes at være usammensatte og udelelige. I dag véd vi at de fleste "elementarpartikler" faktisk er opbygget af mindre bestanddele, men navnet har hængt ved. (På samme måde kaldes et atom stadig sådan selvom det ikke er udeleligt.)
Partikelfysikken beskriver i dag elementarpartiklerne og deres vekselvirkninger i en teori der kaldes standardmodellen.
I Standardmodellen består stof af 6 kvarker, 6 antikvarker, 6 leptoner, 6 antileptoner. Disse 24 partikler antages i dag at være stofs fundamentale (altså usammensatte) byggesten.
Herudover eksisterer der også følgende kraftformidlende elementarpartikler: gravitoner, fotoner, W-bosoner, Z-bosoner, gluoner, Higgs. Gravitonen og Higgs-partiklen er hypotetiske partikler, da de endnu ikke er eksperimentelt påvist.
Elementarpartikler kan klassificeres i:
- Elementarpartikel
- Fermioner, stofpartikler (Har spin 1/2, 3/2, 5/2,...).
- baryoner (kan "føle" den stærke kernekraft).
- Kvarker: up-kvark, down-kvark, charm-kvark, strange-kvark, top-kvark, bottom-kvark og deres antipartikler.
- leptoner (kan ikke "føle" den stærke kernekraft).
- elektron, myon, tauon, elektronneutrino, myonneutrino, tauonneutrino og deres antipartikler.
- Bosoner, kraftpartikler (Kraftformidlere)
- Har spin 1, 2,...).
- gravitoner, fotoner, W-bosoner, Z-bosoner, gluoner, mesoner.
- Har spin 0.
- Higgs-partikel.
Stofpartikeltabel
Udover tabellens, findes der også 12 antipartikler:
| Familie | partikel | Masse·c2 | el.lad./|e| | Baryontal | Vekselvirkning |
| 1. Familie |
Elektron (e) | 511 keV | -1 | 0 | Gr., em., svage |
| Elektron-Neutrino (νe) | <2 eV | 0 | 0 | Gr., svage |
Up-kvark (u) | 4 MeV | 2/3 | 1/3 | Gr., em., svage, stærke |
| Down-kvark (d) | 7 MeV | -1/3 | 1/3 | Gr., em., svage, stærke |
| 2. Familie |
Myon (μ) | 0,1 GeV | -1 | 0 | Gr., em., svage |
| Myon-Neutrino (νμ) | <0,2 MeV | 0 | 0 | Gr., svage |
| Charm-kvark (c) | 1,5 GeV | 2/3 | 1/3 | Gr., em., svage, stærke |
| Strange-kvark (s) | 0,15 GeV | -1/3 | 1/3 | Gr., em., svage, stærke |
| 3. Familie |
Tau (τ) | 1,8 GeV | -1 | 0 | Gr., em., svage |
| Tau-Neutrino (ντ) | <0,02 GeV | 0 | 0 | Gr., svage |
| Top-kvark (t) | 174,0 GeV | 2/3 | 1/3 | Gr., em., svage, stærke |
| Bottom-kvark (b) | 4,7 GeV | -1/3 | 1/3 | Gr., em., svage, stærke |
Kraftpartikeltabel
(I parentes: Formodede partikler, som endnu ikke er eksperimentielt påvist):
| Partikel | Masse·c2 | Spin/(h/2π) | el.lad./|e| | formidlet vekselvirkning |
| Foton | 0 | 1 | 0 | elektromagnetiske kraft |
| Z0 | ca. 91 GeV | 1 | 0 | svage |
| W+ | ca. 80 GeV | 1 | 1 |
| W- | ca. 80 GeV | 1 | -1 |
| Gluon | 0 | 1 | 0 | stærke (Farvekraft) |
| (Graviton) | 0 | 2 | 0 | Gravitation |
| (Higgs) | mellem ca. 60 GeV og ca. 540GeV | 0 | 0 | ----- |
Se også
- Subatomar partikel
- Stof
- Antistof
- Partikelfysik
- Rumtid
- Kvantemekanik
- Sparticle
Eksterne henvisninger
- [http://particleadventure.org/particleadventure/frameless/standard_model.html particleadventure.org: The Standard Model], [http://particleadventure.org/particleadventure/frameless/beyond_start.html Unsolved Mysteries. Beyond The Standard Model], [http://particleadventure.org/particleadventure/frameless/quarknaming.html What is the World Made of? The Naming of Quarks] (God populær fremstilling på engelsk).
- [http://quarkdance.org/ quarkdance.org] ("Nuttede" dansende kvarker med musik)
- [http://www.science-park.info/particle/fundamental.html Fundamental particles: quarks and leptons - Science-Park.info]
- [http://pdg.lbl.gov/ University of California: Particle Data Group]
- [http://particleadventure.org/particleadventure/frameless/chart.html particleadventure.org: Particle chart]
- [http://www.sciencedaily.com/releases/2005/02/050213121924.htm 2005-02-17, Sciencedaily: New Measurement Undermines Physicists' Theories For Nature's Hidden 'Particle-force' Collaboration] Citat: "...For some reason, which physicists are still puzzling over, the weak force only ever affects left-handed particles...The theories are really a last ditch effort to make do with the fundamentally flawed Standard Model of physics. If these theories keep getting disproved, we're going to have to go on to an entirely new model of the universe's workings..."
- [http://www.cerncourier.com/main/article/41/2/17 CERNCourier: Season of Higgs and melodrama]
- [http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/1695390.stm 6 December, 2001, BBCNews: 'God particle may not exist] Citat: "...its giant accelerator which should have shown up the presence of the Higgs found absolutely nothing - and this could mean particle physics having to revisit some of its most cherished ideas..."
- [http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/3546973.stm 10 March, 2004, BBC News: 'God particle' may have been seen] Citat: "...If correct, Dr Renton's assessment would place the elusive particle's mass at about 115 gigaelectronvolts...However, there is a 9% probability that the signal could be background "noise"..."
- [http://members.tripod.com/mwolff/body_spin.html Milo Wolff: The Physical Origin of Electron Spin - using quantum wave particle structure] Citat: "...The electron's structure, as well as its spin, had been a mystery. Providing a physical origin of spin for the first time is the purpose of this paper....note that spin, and other properties, are attributes of the underlying quantum space rather than of the individual particle. This is why spin, like charge, has only one value for all particles...This structure settles a century old paradox of whether particles are waves or point-like bits of matter. They are wave structures in space. There is nothing but space. As Clifford speculated 100 years ago, matter is simply, "undulations in the fabric of space". ..."
- [http://home.att.net/~bob.rutkiewicz/spin.htm Robert Rutkiewicz: Explaining Particle Spin]
- [http://home.att.net/~bob.rutkiewicz/Mass.htm Robert Rutkiewicz: Defining Mass] Citat: "...The value of mass is not being redefined. But the concept of mass being a fundamental property is reviewed...A new physical law is postulated: All known particles are elements of momentum moving at a velocity c...This extension is based on special relativity and uses SR equation for mass..."
- [http://members.tripod.com/mwolff/body_spin.html The Physical Origin of Electron Spin - using quantum wave particle structure] Citat: "...note that spin, and other properties, are attributes of the underlying quantum space rather than of the individual particle. This is why spin, like charge, has only one value for all particles...."
- [http://www.rsystem.org/rs/cwkvk/glimpses.htm Glimpses of a new paradigm. K.V.K. Nehru] Citat: "...Dewey B. Larson introduces the new paradigm that motion is the basic and sole constituent of the physical universe, and space-time is the content—not the container—of the universe...", [http://www.reciprocalsystem.com/dbl/ Dewey B. Larson (1898-1990)]
- [http://www.physicsweb.org/article/news/8/1/3 8 January 2004, PhysicsWeb: Muons continue to defy Standard Model] Citat: "..."The fact that our measurement continues to deviate from theory may be an indication that we are seeing new physics beyond the Standard Model," said Lee Roberts of Boston University..."
Kategori:Kvantemekanik
ja:基本粒子
ko:기본입자
KvantemekanikKvantemekanik (eller kvantefysik) er en gren af fysikken som beskæftiger sig med stofs egenskaber på lille skala.
Historie
I år 1900 foreslog Max Planck at energi kan være kvantiseret. Denne ide opstod i et forsøg på at beskrive den observerede frekvensfordeling af energi udsendt fra et sort legeme. Einstein forklarede i 1905 den fotoelektriske effekt ved på tilsvarende vis at postulere at lysets energi er kvantiseret. I 1913 forklarede den danske fysiker Niels Bohr brintatomets spektrallinjer ved at antage kvantiserede energitilstande. Endeligt i 1924 fremførte Louis de Broglie sin teori for stoffets bølgenatur.
Trods deres succes var disse teorier rent fænomenologiske: der var intet fundamentalt argument for kvantisering. Disse teorier kaldes overordnet for den gamle kvantemekanik.
Den moderne kvantemekanik opstod i 1925 hvor Heisenberg udviklede matrix beskrivelsen, og hvor Schrödinger udviklede bølgebeskrivelsen og opstillede Schrödingerligningen. Schrödinger viste efterfølgende at de to tilgange er ækvivalente.
Werner Heisenberg postulerede sit usikkerhedsprincip i 1927. Kvantemekanikken udvikler sig til det der kendes som "Københavnerfortolkningen". I 1927 bliver kvantemekanikken også forenet med den specielle relativitetsteori gennem Paul Dirac's arbejde. Paul Dirac udviklede ligeledes brugen af operatorteori i kvantemekanikken - specielt den indflydelsesrige bra-ket notation. I 1932 formulerede John von Neumann en streng matematisk basis for kvantemekanik formuleret som operatorteori.
I 1940'erne blev kvanteelektrodynamikken (QED) udviklet at Richard Feynman, Freeman J. Dyson, Julian Schwinger og Shin-Ichiro Tomonaga.
Hugh Everett III formulerede "mange-verden" fortolkningen i 1956.
Kvantekromodynamikken (QCD) tager sin begyndelse i de tidlige 1960'ere. Teorien som vi kender den i dag blev formuleret af Polizter, Gross og Wilzcek i 1975. På baggrund af pionérarbejde af Schwinger, Higgs, Goldstone og andre blev det uafhængigt påvist af Glashow, Weinberg og Salam at den svage kernekraft og kvanteelektrodynamik kunne forenes i enkel elektrosvag kraft.
Se også
- Lene Vestergaard Hau
- atommodel (bølge)
- Kvantecomputer
- Kvantekemi
- Fotonisk krystal
- Nanoteknologi
- Kvantefysisk sammenfiltring
- kvanteteleportation
- Kvantemekanisk tunnelering
- kvanteø (=kvanteprik, nanokrystal, kvantepunkt, kunstigt atom (kvanteø), QD)
Eksterne henvisninger
- [http://dk.news.yahoo.com/030215/108/2sodg.html Lørdag 15. februar 2003, Det rene science fiction] Citat: "...Det er ikke stof, vi forsøger at flytte. Det, vi flytter, er kvante informationen om stof....Forstår du det ikke, kære læser, så fortvivl ikke. Kvantefysikkens far, vor egen Niels Bohr, sagde engang, at hvis man ikke kan blive svimmel ved at tænke over perspektiverne i kvantefysikken, så har man ikke forstået noget som helst...."
- [http://www.comon.dk/20/view.asp?ID=9499 27. september 2001 Dansk gennembrud i kvanteforskning] Citat: "...Kvantekommunikation og teleportation er rykket et skridt nærmere...Ph.d.-studerende Brian Julsgaard, forskningsadjunkt Alexander Kozhekin og professor Eugene Polzik har demonstreret det såkaldte "entanglement" af to objekter, som hver især består af omkring en trillion atomer....Dermed kan et objekts tilstand transporteres fra et sted til et andet - teleportation er en realitet, men endnu kun i lille målestok ..."
- [http://users.cybercity.dk/~kam1966/everett.htm 1957 Everett paper på dansk]
- [http://users.cybercity.dk/~kam1966/winitzki.htm Serge A. Winitzki 1993: Bemærkninger til Mange-Verdener Tolkningen]
- [http://users.cybercity.dk/~kam1966/shimony.htm Abner Shimony: Kvanteverdenens virkelighed] Citat: "...På intet område har resultaterne været så dramatiske, som indenfor kvantemekanik..."
- dmoz: [http://dmoz.org/Science/Physics/Quantum_Mechanics/ Quantum Mechanics], [http://dmoz.org/Science/Physics/Quantum_Mechanics/People/ Quantum Mechanics: People]
- [http://www.idmon.freeserve.co.uk/quant3.htm The Quantum World, EPR:- Spooky Connections (entanglement)] Citat: "...Quantum theory upset Einstein because it gave him nothing better to grapple with than frustrating probabilities. In 1936, he got together with Boris Podolsky and Nathan Rosen to create the "EPR paradox". It's ironic that the spooky EPR connection has now been used in the lab to teleport photons, because the original reason for inventing the EPR paradox was to show that one of the implications of quantum theory was so unacceptable that it must be wrong or incomplete in some respect...."
- [http://physicsweb.org/article/news/7/11/3 6 November 2003, PhysicsWeb: Mesons violate Bell’s inequality] Citat: "...The inequality was violated by three standard deviations in experiments with B mesons at the KEK laboratory in Japan - yet again confirming the predictions of quantum theory..."
- [http://edition.cnn.com/TECH/9712/10/beam.me.up.ap/ December 10, 1997 Science fact: Scientists achieve 'Star Trek'-like feat] Citat: "... If the notion of entanglement leaves your head spinning, don't feel bad. Zeilinger said he doesn't understand how it works either. "And you can quote me on that," he said. [http://www.quantum.univie.ac.at/zeilinger/ Prof. Anton Zeilinger]..."
- [http://www.aip.org/enews/physnews/2003/split/660-2.html Number 660 #2, November 4, 2003, Physics News Update: Acceleration Disrupts Quantum Teleportation] Citat: "...While this effect is small for typical accelerations in Earthly labs the result shows an interesting relationship between the effects of space-time motion and the quantum world..."
- [http://rugth30.phys.rug.nl/quantummechanics/ Quantum mechanics]
- [http://unisci.com/stories/20014/1126013.htm UniSci, 26-Nov-2001 Holograms Based On 'Spooky Action At A Distance'] Citat: "...It's the interference of the possible paths that encodes the holographic image of the hidden object, which is very spooky indeed. ..."
- dmoz: [http://dmoz.org/Science/Physics/Quantum_Mechanics/Interpretations/ Quantum Mechanics Interpretations]
- [http://www.hedweb.com/everett/everett.htm The Everett Interpretation: many worlds FAQ]
- [http://www.aip.org/enews/physnews/2003/split/646-1.html Number 646 #1, July 16, 2003, AIP: Photonic Crystal Shifts Energy] Citat: "...Shawn Lin and his Sandia colleagues, in the course of their studies of photonic crystals, have seemed to challenge the venerable formulation, made by Max Planck a hundred years ago, of what kind of emission spectrum a body should have..."
Kategori:Fysik
-
ja:量子力学
ko:양자역학
Fotonisk krystalFotoniske krystaller er periodiske dielektriske eller metal-dielektriske (nano)strukturer som er designet til at påvirke elektromagnetiske bølgers (EM) udbredelse på den samme måde som det periodiske potential i et halvledende krystal påvirker elektronernes bevægelse ved at definere tilladte og forbudte elektriske energibånd.
Fraværet af tilladte udbredelsesenergibånd indeni strukturen for et interval af bølgelængder kaldes et fotonisk båndgab, som forårsager bemærkelsesværdige optiske fænomener, som bl.a. resulterer i; spontan udsendelse, generering af alle regnbuens farver ud fra infrarødt-lys, højreflekterende spejle som virker i alle retninger og lysleder med lavt tab, og materialer med negativt brydningsindeks.
Fotonisk krystal er grundlæggende set baseret på det fysiske fænomen diffraktion.
Se også
- Kvantemekanik
- Optik
- Nanoteknologi
- Kvanteø
Eksterne henvisninger
- Webarchive backup: [http://web.archive.org/web/20001214044600/ada.ing.dk/ni/niis.dll/site/Newarticle.stm?artikelid=12272 Ingeniøren nr. -3/1999: Dansk gennembrud i fiberoptik] Danske og engelske forskere har sammen bevist, at optisk fiber med huller i kan transportere lys over lange afstande.
- [http://cph.ing.dk/arkiv/1000/nkt.html 09/03/2000, Ing: NKT vil lave fibre med huller] Citat: "...DTU og NKT samarbejder om fremstilling af ny slags optiske fibre...de nye krystalfibre har lavere tab end de traditionelle fibre med en kerne af massivt kvarts...Krystalfibrene baserer sig på et andet fænomen, der kaldes fotonisk båndgab..."
- Vejviser: [http://www.pbglink.com/ Photonic Crystal and Photonic Band Gap Links]
- [http://news.com.com/2010-1071-281355.html?legacy=cnet Cnet, August 31, 2000, Why photonics?] Citat: "...Demand for photonic equipment is skyrocketing. Internet traffic on the backbone networks has been doubling every three months and shows no sign of abating. Companies are laying fiber in just about every cross-country right-of-way they can find. First it was along the railways, and now it's the gas pipelines, sewers and just about any conduit you can think of... "
- [http://www.sandia.gov/LabNews/LN11-03-00/light_story.html November 3, 2000, Sandia LabNews: Cheesecloth-like photonics device bends light with little loss] Citat: "...the cheesecloth-like structure can be considered essentially a wire for light...Because of the very small light loss, the technique offers the potential of ultimately replacing electronic chips with faster, cooler photonic chips...two-dimensional crystals are cheaper and far easier to build..."
- [http://www.aip.org/enews/physnews/2003/split/646-1.html Number 646 #1, July 16, 2003, AIP: Photonic Crystal Shifts Energy] Citat: "...Shawn Lin and his Sandia colleagues, in the course of their studies of photonic crystals, have seemed to challenge the venerable formulation, made by Max Planck a hundred years ago, of what kind of emission spectrum a body should have..."
- [http://www.cerncourier.com/main/article/44/1/15 CERN Courier: Photonic crystal makes flat lens] Citat: "...The key to creating the flat lens lies with the recent advent of materials - photonic crystals - that effectively have a negative index of refraction...the principle could herald a revolution in optics..."
- [http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/1099278.stm BBC News: 3 January, 2001, Sea mouse promises bright future] Citat: "...The sea mouse, or Aphrodita, has spines that normally appear deep red in colour. But when light falls on a spine perpendicular to its axis, stripes of different colours appear - strong blues and greens..."The simple structure responsible for this effect is a remarkable example of photonic engineering by a living organism."..."These structures may have application in photonic communications, where there is much interest in fabricating photonic crystal fibres with similar morphology."..."
- [http://www.sciencedaily.com/releases/2004/05/040521071505.htm 2004-05-24, Sciencedaily: Tightly Focused Laser Light Generates Nonlinear Effects And Rainbow Of Color] Citat: "..."supercontinuum generation in nonlinear fibers." The phenomenon can be observed in a new class of optical fibers, called photonic crystal fibers. PCFs consist of a tiny solid glass core surrounded by a cladding, or casing, that contains air holes along the length of the fiber...As the IR light propagates, or spreads, through a 1-meter-long fiber, the light appears, first orange, then yellow and finally green...The visible lightwaves emerge from the fiber as white light, which contains all the colors of the spectrum..."
Kategori:Kvantemekanik
Negativ differentiel modstandEn komponent eller et kredsløbs dynamiske modstand eller differentielle modstand er defineret ved: R(I)=dU/dI eller R(U)=dU/dI, hvor R er den dynamiske modstand ved hhv. strømmen I eller spændingen U, U er spændingen over komponenten og I er strømmen gennem komponenten.
Der findes simple komponenter, som har negativ differentiel modstand (NDR), på visse dele af deres modstandskarakteristik. Nogle af disse er tunneldiode, Gunn diode, IMPATT-Diode, mikrobølge avalanchediode, resonant tunneling diode, unijunction transistor (ujt), resonant tunneling transistor, (Usikkert: plasma (f.eks. lysstofrør) - plasmas modstand falder med stigende strøm - men om det skyldes en evt. stigende temperatur vides ikke).
Selvom en komponent er ulinear og har negativ differentiel modstand, er den som regel i mindre strøm- og spændings-intervaller linear, hvilket betyder at den differentielle modstand i intervallet er konstant.
I netop et nogenlunde lineart interval med negativ differentiel modstand, kan komponenten forstærke signaler nogenlunde lineart. En af de simpleste eksempler er at sætte komponenten i serie med en svingningskreds.
Afhængig af om svingningskredsens samlede tab (incl. evt. ekstern belastningsmodstand) delvis ophæves, netop ophæves eller mere end ophæves, så vil kredsløbet hhv. fungere som en afstemt forstærker, bibeholde en igangsat svingning eller fungerer som en oscillator.
Der findes også kredsløb, som udviser negativ differentiel modstand, på visse dele af deres modstandskarateristik. Nogle af disse er: [http://www.keelynet.com/zpe/lambda3.jpg Lambda diode] og vistnok gyrator, Negativ impedans konverter (eng. Negative Impedance Converter) (NIC), Genereliseret impedans konverter (eng. Generalized Impedance Converter) (GIC), Frekvens afhængig negativ modstand (eng. frequency-dependent negative resistor) (FDNR).
Anvendelse
Af anvendelser af negativ differentiel modstand er der f.eks. superregenerativ modtager og NDR oscillator.
Kilder/referencer
- Matematisk orienteret: [http://www.st-andrews.ac.uk/~www_pa/Scots_Guide/RadCom/part5/page1.html Jim Lesurf: Negative Resistance Oscillators]
- God: [http://www4.tpgi.com.au/users/ldbutler/NegativeResistance.htm Negative Resistance Revived. by Lloyd Butler VK5BR. (Condensed version of article originally published in Amateur Radio, November 1995)]
- [http://www.keelynet.com/zpe/negistor.htm The Negistor & Negative Resistance - 04/07/00 courtesy Marcelo Puhl]
Eksterne henvisninger
- God information om anvendelse af dimser med negativ modstandskarakteristikker, før de blev opdaget i tunneldioder i 1957: [http://www.a-reny.com/iexplorer/cristadyne.html Cristadyne: Semiconductor archaeology or tribute to unknown precursors] Citat: "...In 1923, Oleg Losev [O. V. Lossev, Lossew] (1903-1942) ( See link below ) managed to make a high frequency generator using such a detector. But it was polarized. This indicates that this diode had a characteristic curve in which a negative slope was present. And this makes one think of the tunnel effect diode invented a half a century later...These layouts where part of what one called CRYSTADYNE [eller Cristadyne, Crystodyne ] systems. But in those days, the technical performance and industrial ease of the new increasing valve technology made these layouts to be ignored, and then forgotten..."
- By Nyle Steiner K7NS 2001. Hjemmelavede dimser med negativ modstandskarakteristikker:
- [http://home.earthlink.net/~lenyr/znrfamp2.htm Zinc Negative Resistance RF Amplifier for Crystal Sets and Regenerative Receivers Uses No Tubes or Transistors]
- The Wireless World and Radio Review. October 1, 1924 and October 8, 1924: "The Crystal As A Generator And Amplifier" by Victor Gabel.
- [http://earlyradiohistory.us/1924cry.htm Radio News, September, 1924, pages 294-295, 431: The Crystodyne Principle]
- [http://earlyradiohistory.us/1924sens.htm Radio News, September, 1924, page 291: A Sensational Radio Invention By HUGO GERNSBACK]
- [http://www.bellsystemmemorial.com/belllabs_transistor1.html Bell Labs - The Transistor - Other Claims to the Invention]
- [http://www.patentec.com/data/class/defs/331/132.html US PATENT SUBCLASS 331 / 132: Negative resistance or negative transconductance oscillator]
- [http://www.ingenta.com/isis/searching/Expand/ingenta?pub=infobike://tandf/gape/2002/00000025/00000003/art00001 "A compilation of negative resistance circuits generated by two novel algorithms", Active and Passive Electronic Components, 1 January 2002, vol. 25, no. 3, pp. 211-214(4), Kumar U.] Citat: "...Abstract: There are two algorithms to generate a negative-resistance device which exhibits either a type-N shaped V-1 characteristic similar to a tunnel diode, or a type-S shaped V-1 characteristic similar to a four layered pnpn diode. We present here a selection of these circuits using bipolar, JFET or MOSFET or their combinations..."
- [http://www.amasci.com/tesla/tesceive.html 'Energy-sucking' Radio Antennas, N. Tesla's Power Receiver] Citat: "...The truth is quite strange...By manipulating the EM fields, we can force an electrically-small receiving antenna to behave as if it was very, VERY large...In theory a tiny loop antenna can work as well as a longwire 1/2-wave antenna which is 10KM long...The energy doesn't vanish, instead it ends up INSIDE the atom. By resonantly creating an "anti-wave", the tiny atom has "sucked energy" out of the enormously long light waves as they go by...When all is said and done, our oscillating coil has absorbed half of the incoming EM energy and re-emitted (or "scattered") the rest..."
- [http://www.amasci.com/tesla/dipole1.html C. F. Bohren, "How can a particle absorb more than the light incident on it?", Am J Phys, 51 #4, pp323 Apr 1983] Citat: "...A particle can indeed absorb more than the light incident on it...In the former, strong absorption is associated with excitation of surfaces plasmons; in the latter it is associated with excitation of surface phonons. In both instances, the target area a particle presents to incident light can be much greater than its geometrical cross-sectional area...."
- [http://www.tfcbooks.com/articles/tws5.htm Regeneration revisited. The Tesla Connection by Gary L. Peterson] Citat: "...So it may be said that Tesla anticipated the technique of regenerative feedback to increase detector sensitivity...A detailed description of how the negative resistance, negative inductance circuit works, including a differential form of the active antenna circuit and other pertinent information, can be found in U.S. Patent No. 5,296,866, Mar. 22, 199..."
Kategori:Elektroniske begreber og fænomener
Kategori:Kvantemekanik
Kategori:Fysik
ja:Category:量子力学
ko:분류:양자역학
Kecamatan SerenganKecamatan Serengan adalah kecamatan yang terletak di selatan Kota Surakarta dan merupakan kecamatan terkecil kota ini.
Daftar kelurahan di Serengan
- Kelurahan Kemlayan yang memiliki kode pos 57151
- Kelurahan Jayengan yang memiliki kode pos 57152
- Kelurahan Kratonan yang memiliki kode pos 57153
- Kelurahan Tipes yang memiliki kode pos 57154
- Kelurahan Serengan yang memiliki kode pos 57155
- Kelurahan Danukusuman yang memiliki kode pos 57156
- Kelurahan Joyotakan yang memiliki kode pos 57157
kategori:Surakarta
kategori:Kecamatan di Surakarta
Online Casinos apartment madrid Calling Cards london cheap hotel rozstpy
|
|
|
| :: RELATED NEWS :: |
Nichtausschliessende Disjunktion
Eine Disjunktion (v. lat.: dis auseinander, iungere verbinden, vereinigen) bezeichnet eine Trennung, Sonderung, i. E.:
Wird auch Adjunktion genannt.
In der Biologie siehe Disjunktion (Biologie)
In der Logik ist eine Disjunktion eine Aussage, die durch Verknüpfung zweier Aussagen A und B (genannt Disjunkte) mit Hilfe eines
|
|
Lorenzo Mattielli
Lorenzo Mattielli ( - 1687 in Vicenza, Italien; † 1748 in Dresden). Italienischer Bildhauer; wirkte vor allem nördlich der Alpen.
Leben
Der 1687 in Vicenza geborene Bildhauer zählt zu den bedeutendsten italienischen barocken Künstlern, die nördlich der Alpen wirkten. Na
|
Förderungskapital
Eine wichtige Starthilfe bei der Unternehmensgründung bzw. bei der Übernahme können Förderungen von Bund, Länder, der EU und der Wirtschaftskammer sein, die man unter bestimmten Voraussetzungen in Anspruch nehmen kann. Nicht jede Förderung besteht dabei aus direkten Geldzuschüssen. Es gibt verschiedene Arten von Unternehmensförderungen:
- einmalige Zuschüsse zu Investitionen
- begünstigte Read More... |
Ramses IX.
Ramses IX. ist der 8. Pharao der 20. Dynastie. Er regierte von 1125 – 1107 v. Chr. Belegt ist sicher das 17. möglicherweise auch das 19. Regierungsjahr.
Titulatur:
- Horus-Name: Starker Stier, der in Theben erschienen (=inthronisiert) ist,
- Nebti-Name: Mit reichlicher Schlagkraft, der die beiden Länder belebt,
-
|
Customizing
Customizing (to customize = anpassen) ist der englische Ausdruck für die kundenspezifische Anpassung einer Standardsoftware an die Bedürfnisse einer Kundenorganisation. Die Anpassung kann durch Programmänderungen (Individualprogrammierung) oder durch das Setzen von Parametern erfolgen, die Umfang und Aussehen (Konfigurierung) eine
|
Kategorie:Römisch-katholischer Geistlicher
Diese Kategorie dient vorläufig zur Aufnahme der Artikel aus der :Kategorie:Christlicher Geistlicher, die der Römisch-katholischen Kirche angehören. Die Namensgebung ist analog zur :Kategorie:Christlicher Geistlicher gewählt. In den Unterkategorien werden die Pfarrer und Priester
|
Ceroid-Lipofuszinose
Die zu den erblichen Speicherkrankheiten zählenden Ceroid-Lipofuszinosen sind Ursache eines neurodegenerativen Erkrankungsbildes bestehend aus Demenz, Epilepsie und Retinopathie. In der Regel kommt es nach einer normalen Entwicklung im Kindes oder Jugendalter zur abnormalen Ablagerung von Ceroid-Lipofuszin im Gehirn. Diese Ablagerungen können al
|
|