第六届全国光子学学术会论文摘要集扫描件 ※※※※※※ 刘武青 |
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对【5楼】说: 激光单色性和可见光单色性的本质与机理 冯 劲 松 重庆新大集团高技术研究所 电子信箱:xindafjs @163.com [摘要] 根据"运动光子与原子核外运动电子的相互精确定量调控机理"[1],即实测波长的光子数( )与实测电磁波(或称光量子)的归一化波长 (经研究发现 )的乘积等于一个常数 ,即 =6562.100001nm;结合实验测量数据对激光的单色性和可见光的单色性进行了计算、分析、研究。通过对实验数据的计算分析研究结果表明:激光的单色性和可见光的单色性的本质是激光源或光源所发射出的各单色光每份光量子( )内所含的光子数( )相等;即:红、橙、黄、绿、青、蓝、紫单色光每一份光量子( )内含有的光子个数分别是10、11、12、13、14、15、16,它们成等差数列,公差是1,红色是10个光子,紫色是16个光子[2]。不同颜色的单色可见光都有一个波长范围(或频率范围),在这个波长范围(或频率范围)内的每一种单色可见光它所对应的每一份光量子( )内的光子数都是恒定不变的。其机理是任何发光物质内原子核外绕核运动电子发射相同光子数的光量子的波长( )的大小是其光量子( )内所含光子数( )以及绕核运动电子发射光量子时的旋转运动瞬时速度( )[3]的函数。换句话说:当光子数( )一定时,单色光的种类就是确定的;但是,这种单色光的波长( )或发射这种单色光的原子核外绕核运动电子的旋转运动瞬时速度( )却是有所不同的。即是原子内绕核运动电子在发射相同数量光子( )的光量子( )时,其绕核运动电子的瞬时运动速度( )不同所造成的。也就是绕核运动电子的相对运动速度的大、小不同的相对论效应影响不同所造成的。现代光学已经实现的激光,按其激光的波长不同可分为:远红外激光、红外激光、可见光激光、紫外光激光、X射线激光。激光的重要特性是激光的单色性,经进一步的研究发现,激光从远红外激光到X射线激光的整个波段范围内,激光的单色性的本质与可见光单色性的本质是相同的,即激光单色性的本质依然是任一种单色性激光的每一份光量子( )内所含的光子数( )是恒定不变的,而不同单色性激光的光子数( )却是不同的。并且每一种单色激光的波长( )(或频率)总是有一个波段(或频率)范围,其波长( )(或频率)不是唯一的。但是,每一种单色激光的每一份光量子( )内的光子数( )却始终是相同的、恒定的。因此,为了进一步精确定义激光,加快激光技术研究与开发工作;现在,我们完全可以用激光单色性的本质--"恒定的光子数( )"对激光进行科学定义或统一命名。长期以来,对激光的波长调谐最常用的方法有:温度调谐、磁场调谐、和压力调谐等,结合"运动光子与原子核外运动电子的相互精确定量调控机理"研究分析认为,无论是采用温度调谐、磁场调谐、或是采用压力调谐等,最终都是导致激光工作物质内原子核外绕核运动电子的旋转运动瞬时速度( )或加快、或减漫[4],从而实现对激光器发射激光的光子数( )(或波长( ))的精确调控。根据激光单色性的本质和机理,我们既可以设计制造出单光子源,又可设计制造出 光子源,将广泛用于未来的光量子保密通信、光信息处理、光传感和控制等领域。 关键词: 激光 可见光 单色性 光量子 单光子 恒定光子数 绕核运动电子 瞬时速度 ※※※※※※ 刘武青 |
对【6楼】说: 光纤切割磁力线磁致发光效应 刘武青 重庆桐君阁股份公司 重庆渝中区解放西路 1 号 5 楼 邮编 400012 个人网址 http://www.cqfyl.com 电子信箱: cqfyl@126.com 摘要:电磁感应是闭合导体切割磁力线产生电流,也可以讲闭合导体中磁通量发生变化产生电流。此现象由英国科学家法拉弟发现,但他所处的时代没有光纤。 光纤是近代发现的,作为通信稳定性很好。光纤切割磁力线磁致发光效应。光纤切割磁力线,通过光纤的磁通量发生变化。光纤在磁场中旋转,光由光钎的一端面入射后,由光钎的另一端输出,光纤在磁场中静止或旋转,光的输出参数是不相同的。或者光纤静止不动,光由光纤的一端面入射后,由光纤的另一端面输出,当磁场静止或旋转时,光的输出参数不相同。光纤是闭合回路或不是闭合回路。 另外,光纤切割磁力线、通过光纤的磁通量发生变化,无需外加光源而在光纤中产生光。还有,光纤等物体在电场旋转作用下即可发光的现象。 发现是这样实现的:光纤由高折射率的芯子和低折射率的包皮所组成,闭合回路光纤或不闭合回路光纤切割磁力线、通过光纤的磁通量发生变化,在光纤不输入外加光的条件下,光纤中有光的产生。 或者,当光由光纤的端面入射后,在芯皮界面上经过多次的全内反射而被传输,最后由光纤的另一端射出。光纤相似铜漆包线,外皮不透光,皮内透光。光纤切割磁力线、通过光纤的磁通量发生变化,光纤另一端输出光的参数发生变化。光纤可以是闭合回路或不是闭合回路。光纤可以是单匝、多匝。磁致发光。"光磁感应"现象可以破坏光纤通信的稳定,在军事上有重大用途,让敌军的光纤通信不正常。 逆向发明,光动机是磁场中的光纤输入光,光纤绕在可以旋转的轴上,通过透明圆环、透明体(相当于电动机上的碳刷),将光输入磁场中的光纤中,旋转轴在磁场中旋转,光能转变为机械能的装置。应用了"光纤切割磁力线磁致发光效应"的原理。光纤切割磁力线、磁通量发生变化是"光磁感应"现象。 光纤切割磁力线、磁通量发生变化影响输入光纤内的光的强度、波长、频率、光压、光速、光量子的能量、动量等等参数变化。或者光纤不输入光,产生光。 ※※※※※※ 刘武青 |