光,我們很熟悉,它很普通,也很重要。與我們熟知的水、空氣一樣,是人類賴以生存的必要元素。沒有了光,我們便失去維持生命活動的能源、失去維持生命呼吸活動所必需的氧氣,整個世界便沒有了生命信息。為了探明光是什么,光與人類生命、生活的關系,科學家進行了長期的研究探討;為了制造出更適合人類生活、生產需要的光源和光學技術,人們進行了長期的努力與奮斗。正是一代又一代人的不懈努力和追求,才有了光學科學技術今天的輝煌。《追光:光學的昨天和今天》將向讀者展示光學發展的漫長歷程。
追光——光學的昨天和今天》可供廣大青少年、學生、科學工作者了解、學習光學技術閱讀;也可作為學校師生、青年科技人員和企業管理人員提高科學素養和創新意識的參考讀物。
第1章 追問光的身世
1.1 光明的來源
眼睛發射射線
自然發光體
人體發光
1.2 光的基本性質
光的直線傳播
光的反射
光的折射
光的顏色
光的傳播速度
光的壓力
1.3 光是什么
光是一種波動
光的電磁波性質
光波動的直接證明
光的微粒說
光子
繼續追問光的本性
第2章 追蹤光的足跡
2.1 維持生命活動
制造人類生存的食物
制造生命活動需要的氧氣
光合作用
太陽光"撐起"人類生存保護傘
2.2 感知世界
視覺是人類認知世界的窗口
光輻射產生視覺
視覺適應性和視覺后像
2.3 光輻射保健康
維護皮膚健康
合成人體需要的維生素D
提高人體免疫力
醫療疾病
光動力學治療癌癥
發明光學顯微鏡
偵查致病元兇
常用光學顯微鏡
用x光透視人體腔內器官
用內窺鏡窺視人體內部
光活
2.4 構筑快樂生活
視覺藝術享受
能唱能演的唱片
結緣電視
構建溫馨生活空間
嫩膚美容
2.5 拓展眼睛視力
光學望遠鏡
初探天外世界
光學反射望遠鏡
把望遠鏡做大
環視宇宙
2.6 構建"地球村"
快速傳送信息至關重要
信息沿波導傳送
2.7 物質成分分析
光譜
元素特征光譜線
驚人的分析靈敏度
探知天外世界物質成分
宇宙在膨
發現新元素
揭開原子內部世界結構
了解分子結構
了解物質結構
2.8 構建物理基本單位
時間"秒"
由光輻射定義時間秒
長度單位米
光的波長用于長度基準
合二為
第3章 追求理想光源
3.1 光源的主要特性
光源的亮度
光源的單色性
光源的相干性
光源的色溫
3.2 自然光源
太陽光
太陽發光的秘密
3.3 人造光源
火光源
及時只電燈泡
氣體放電光源
場致發光光源
半導體光源
3.4 需要變革光源發光機制
遠距離光學探測需要高亮度光源
光武器需要高亮度光源
科學技術研究需要高亮度光源
精密計量需要相干性好的光源
通信技術發展需要高相干性光源
出路在創新光源的發光機制
微波激射器
向光學波段拓展
3.5 激光器問世
梅曼研制成功世界及時臺激光器
中國的及時臺激光器
"激光"一詞的由來
氣體激光器問世
極高亮度的光源
極高相干性
巨型激光器
微型激光器
3.6 同步輻射光源
同步輻射
光源結構
上海光源
3.7 開拓光學新紀元
開通信息高速公路
信息高速公路主干線
光纖放大器
推出工業生產新技術
開創信息存儲新技術
制造用之不竭的能源
開辟醫療新手段
提升科學研究能力
實現全息照相
實現死光武器的夢
第4章 追趕光學新時代
4.1 非線性光學
光倍頻
光自倍頻
光頻率相加和相減
光學飽和吸收
光學雙光子吸收
光學自聚焦和自散焦
自散焦介質中的光束自聚焦
受激拉曼散射
受激布里淵散射
4.2 瞬態光學
瞬態受激拉曼散射
光學回波
光學自感應透明
高速攝影
介質內部變化瞬態過程探測
激光皮秒光譜
皮秒衍射光譜
皮秒熒光光譜
皮秒吸收光譜
皮秒拉曼光譜
4.3 微光光學
超微弱發光
生物靈敏動態指標
人體超微弱發光
超微弱發光機制
超微弱發光探測
光的干涉現象、衍射現象等都已經證明光的波動性,而且著名的科學家麥克斯韋還證實了光是一種電磁波,在人們的腦海中已經接受了光是一種波動的事實。愛因斯坦提出的光子理論,與光的波動理論嚴重抵觸,當然高聲反對光輻射粒子性的科學家也就不在少數了,就連作為能量子思想忠實信徒的大科學家玻爾,他又是愛因斯坦的好朋友,也照樣反對愛因斯坦的光子理論,并千方百計向周圍科學家傳達他的反對聲音,連他在接受諾貝爾獎的儀式上也直言反對。他說,光子是不能說明光的本性的,麥克斯韋方程組所享有的成功,意味著光輻射必須是嚴格地類似于波動,而不是粒子。玻爾與愛因斯坦就這個問題的爭論持續了好幾年。光子理論與光電效應的實驗事實并不矛盾,而且能夠比較完滿地解釋光電效應出現的規律,但當時還沒有充分的實驗結果直接支持愛因斯坦光電效應方程給出的定量關系,所以依然難以服眾。
在實驗上一直沒能證實愛因斯坦理論的正確性,是一些關鍵實驗條件在當時沒有得到滿足,首先,實驗要求一個能夠發射不同波長的光源。按照愛因斯坦的光電效應方程,產生的光電子的運動速度是正比于光輻射頻率,采用不同頻率的光輻射做實驗,方能檢驗愛因斯坦光電效應方程是否正確,相應地也就可以檢驗愛因斯坦理論的正確性了。可是,在20世紀初,那個時候還沒有得到可以發射單一頻率的光源,所有的光源都毫不例外地發射包含各種頻率的光輻射。其次,制造放電管的金屬陰極其表面都有氧化層,存在接觸電位差,而且其數值不穩定,以至不同科學家得到的實驗結果并不一致,而且都沒有得到愛因斯坦光電方程所預期的結果。在這種情況下,人們也就不能不懷疑愛因斯坦理論的正確性了。
……
東西真的不錯啊
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書皮上都是土,里面的紙張摸起來手感也很差,書腳都折了,不知道是否是盜版。買書選擇當當就是因為當當不會有盜版書,但是現在真不知道了。。。。