什么是量子光学的发展史

  • 光量子祛斑
什么是量子光学的发展史
最佳答案(优质答案):<div class="wgt-answers-mask"> <div class="wgt-answers-showbtn"><span class="wgt-answers-arrowdown"></span> </div> </div> 光学中研究光的属性和光在媒质中传播时各种性质的学科。以光是一种波动为基础的物理光学,称为波动光学;以光是一种粒子为基础的物理光学,称为量子光学。 在物理光学中,认为光是一种电磁波。在光的电磁场理论基础上,研究光在介质中的传播规律,如光的干部、光的衍射、光的偏振等物理现象,进而研究这些规律和现象的应用。它是一门经典理论与近代技术相结合的应用性很强的课程。<div class="wgt-best-mask"> <div class="wgt-answers-showbtn"><span class="wgt-best-arrowdown"></span> </div> </div> 众所周知,光的量子学说最初由A.Einstein于1905年在研究光电效应现象时提出来的[注:光电效应现象包括外光电效应、内光电效应和光电效应的逆效应等等,爱因斯坦本人则是因为研究外光电效应现象并从理论上对其做出了正确的量子解释而获得诺贝尔物理学奖;这是量子光学发展史中的第一个重大转折性历史事件,同时又是量子光学发展史上的第一个诺贝尔物理学奖。尽管爱因斯坦终生对科学的贡献是多方面的(例如,他曾建立狭义相对论和广义相对论等等),但他本人却只获得这唯一的一次诺贝尔物理学奖]。<br>光量子学说的提出,成功的解释光电效应现象的实验结果,促进光电检测理论、光电检测技术与光电检测器件等学科领域的飞速发展;因此,从这个意义上说,爱因斯坦为光电检测理论之父。不仅如此,光量子学说提出最终导致了量子光学的建立,因此说它是量子光学发展的源头和起点;从这个意义上说,爱因斯坦为量子光学的先驱和创始人。尤为重要的是,爱因斯坦在其光量子学说中所提出有关光量子这一概念,几经发展形成了光子这一概念,最终导致光子学理论建立,并由此带动光子技术、光子工程与光子产业的迅猛发展;可见,光量子学说为光子学、光子技术、光子工程和光子产业的发端;因此,爱因斯坦是光子学、光子技术、光子工程与光子产业的先导。除此而外,爱因斯坦在研究二能级系统的黑体辐射问题时曾提出受激辐射、受激吸收与自发辐射这三个概念,并形式的引入爱因斯坦受激辐射系数、受激吸收系数与自发辐射系数这三个系数等等;特别是受激辐射这一概念提出,最终导致激光器的发明、激光的出现与激光理论的诞生,直至形成当今的激光技术、激光工程与激光产业;因此爱因斯坦是当之无愧的激光之父和激光理论的先驱。<br><br>理论体系<br>从1906年到1959年这50多年时间内,有关光量子理论的研究工作虽然也曾取得过许多重要成就,其总体发展而言,仍然比较缓慢的。其最明显特征就是光的量子理论尚未形成完整理论体系。<br>诺贝尔物理学奖<br>自1960年国际上诞生第一台红宝石激光器以来,有关这一领域的科学研究工作进入到了空前活跃的快<br>量子光学实验<br>速发展时期。由此,直接导致量子光学的诞生与发展[注:是量子光学发展史上的一次重大转折,为量子光学的快速发展提供重要的实验技术保障;同时,激光器发明者们也因此获得了诺贝尔物理学奖。这是量子光学发展史上第2个诺贝尔物理学奖。应当强调指出的是,激光器本身属于量子器件,而绝不是经典器件!激光器的行为并不完全遵守经典物理学的理论规则。<br><br>推向深入<br>真正将量子光学的理论研究工作引上正轨并推向深入的,是E.T.Jaynes和F.W.Cummings两人。1963年,E.T.Jaynes和F.W.Cummings两人提出了表征单模光场与单个理想二能级原子单光子相互作用的Jaynes—Cummings模型(以下简称标准J-C模型),这标志着量子光学的正式诞生。此后,人们围绕着标准J-C模型及其各种推广形式做了大量的而且是富有成效的理论与实验研究工作。<br>第一个高潮<br>随着研究工作的深入和深化,随着研究对象、研究内容和研究范围的拓展,以及随着研究方法和研究手段的更新与改进,今天的量子光学领域已经出现了一系列全新的、重大突破性进展。特别是在1997年,S.Chu,C.C.Tannoudji和W.D.Phillips等人因研究原子的激光冷却与捕获而分获1997年度诺贝尔物理学奖,从而将量子光学领域的研究工作推向了第一个高潮(注:这是量子光学发展史上的第3个诺贝尔物理学奖)。<br>第二个高潮<br>1997年以后,量子光学领域又出现了许多新的发展迹象。特别是,在2001年瑞典皇家科学院决定将2001年度的诺贝尔物理学奖授予对实现玻色—爱因斯坦凝聚态而做出杰出贡献的3位科学家,从而将量子光学领域的研究工作推向了第二个新的高潮(注:这是量子光学发展史上的第4个诺贝尔物理学奖)。<br>第三个高潮<br>到了2005年,瑞典皇家科学院再次决定将2005年度的诺贝尔物理学奖授予对光学相干态和光谱学研究做出杰出贡献的3位科学家。其中,发现光学相干态(即Glouber相干态)、并在此基础上进一步建立起光场相干性的全量子理论的美国科学家Glouber他一个人获得了本年度诺贝尔物理学奖金的50%,而另外的两位科学家则共享本年度诺贝尔物理学奖金的另外的50%。这足以说明量子光学研究的重要性、重要地位和重要作用以及国际科学界对量子光学学科的重视程度;试想一下,在短短的8年时间内,竟然给量子光学学科授了3次诺贝尔物理学奖!从而,将量子光学领域的研究工作推向了第三个新的高潮(注:这是量子光学发展史上的第5个诺贝尔物理学奖)。<br>要对量子光学领域已往的辉煌成就进行总结回顾,并对当前量子光学领域的最新发展动态以及21世纪量子光学领域的发展趋势和发展方向进行分析与展望,以使人们在今后新的探索中能够受到新的启发,并力争在21世纪初期取得更大的突破。<br><br>学科成就<br>光的量子学说最初由A.Einstein于1905年在研究光电效应现象时提出来的[光电效应现象包括外光电效应、内光电效应与光电效应的逆效应等等,爱因斯坦则是因为研究外光电效应现象并从理论上对其做出了正确的量子解释而获得了诺贝尔物理学奖;是量子光学发展史上的第一个重大转折性历史事件,同时又是量子光学发展史上的第一个诺贝尔物理学奖。尽管爱因斯坦终生对科学贡献是多方面的(例如,曾建立了狭义相对论和广义相对论等等),但他本人却只获得了这唯一的一次诺贝尔物理学奖。<br><br>激光之父<br>必须指出的是,光量子学说的提出,成功的解释了光电效应现象的实验结果,促进了光电检测理论、光电检测技术和光电检测器件等学科领域的飞速发展;因此,从这个意义上讲,爱因斯坦是光电检测理论之父。不仅如此,光量子学说的提出最终导致了量子光学的建立,所以说它是量子光学发展的源头和起点;因此,从这个意义上讲,爱因斯坦是量子光学的先驱和创始人。尤为重要的是,爱因斯坦在其光量子学说中所提出的有关光量子这一概念,几经发展形成了当今的光子这一概念,最终导致光子学理论的建立,并由此带动了光子技术、光子工程和光子产业的迅猛发展;可见,光量子学说是光子学、光子技术、光子工程和光子产业的发端;因此,从这个意义上讲,爱因斯坦是光子学、光子技术、光子工程和光子产业的先导。除此而外,爱因斯坦在研究二能级系统的黑体辐射问题时曾提出了受激辐射、受激吸收和自发辐射这三个概念,并形式的引入了爱因斯坦受激辐射系数、受激吸收系数和自发辐射系数这三个系数等等;特别是受激辐射这一概念的提出,最终导致了激光器的发明、激光的出现和激光理论的诞生,直至形成了当今的激光技术、激光工程和激光产业;因此,从这个意义上讲,爱因斯坦本人是当之无愧的激光之父和激光理论的先驱。<br><br>理论规则<br>从1906年到1959年的这50多年时间内,有关光的量子理论的研究工作虽然也曾取得过许多重要成就,但就其总体发展而言,仍然是比较缓慢的。其最明显特征就是光的量子理论尚未形成完整的理论体系。<br>自1960年国际上诞生第一台红宝石激光器以来,有关这一领域的科学研究工作进入到了空前活跃的快速发展时期。由此,直接导致了量子光学的诞生与发展[注:这是量子光学发展史上的一次重大转折,为量子光学的快速发展提供了重要的实验技术保障;同时,激光器的发明者们也因此获得了诺贝尔物理学奖。这是量子光学发展史上的第2个诺贝尔物理学奖。激光器本身属于量子器件,激光器的行为并不完全遵守经典物理学的理论规则。<br>更大突破<br>因此,在这种情况下,有必要对量子光学领域已往的辉煌成就进行总结回顾,并对量子光学领域的最新发展动态以及21世纪量子光学领域的发展趋势和发展方向进行分析与展望,以使人们在新的探索中能够受到新的启发,并力争在21世纪初期取得更大的突破。苏薇洁 - 副主任医师 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院整复外科

2个回答

<div class="wgt-answers-mask"> <div class="wgt-answers-showbtn"><span class="wgt-answers-arrowdown"></span> </div> </div> 光学中研究光——的属性和光在媒质中传播时各种性质——的学科¥¥¥¥¥¥以光♡♡♡♡♡♡是一种波动为基础——的物理光学称为波动光学;以光♡♡♡♡♡♡是一种粒子为基础——的物理光学称为量子光学¥¥¥¥¥¥ 在物理光学中认为光♡♡♡♡♡♡是一种电磁波¥¥¥¥¥¥在光——的电磁场理论基础上研究光在介质中——的传播规律如光——的干部、光——的衍射、光——的偏振等物理现象进而研究这些规律和现象——的应用¥¥¥¥¥¥它♡♡♡♡♡♡是一门经典理论与近代技术相结合——的应用性很强——的课程¥¥¥¥¥¥
光学中研究光的属性和光在媒质中传播时各种性质的学科。以光是一种波动为基础的物理光学,称为波动光学;以光是一种粒子为基础的物理光学,称为量子光学。 在物理光学中,认为光是一种电磁波。在光的电磁场理论基础上,研究光在介质中的传播规律,如光的干部、光的衍射、光的偏振等物理现象,进而研究这些规律和现象的应用。它是一门经典理论与近代技术相结合的应用性很强的课程。
郭丽丽-北京301医院整形修复科 - 主治医师|2019-09-21 12:40
<div class="wgt-best-mask"> <div class="wgt-answers-showbtn"><span class="wgt-best-arrowdown"></span> </div> </div> 众所周知光——的量子学说最初由A.Einstein于1905年在研究光电效应现象时提出来——的[注:光电效应现象包括外光电效应、内光电效应和光电效应——的逆效应等等爱因斯坦本人则♡♡♡♡♡♡是因为研究外光电效应现象并从理论上对其做出了正确——的量子解释而获得诺贝尔物理学奖;这♡♡♡♡♡♡是量子光学发展史中——的第一个重大转折性历史事件同时又♡♡♡♡♡♡是量子光学发展史上——的第一个诺贝尔物理学奖¥¥¥¥¥¥尽管爱因斯坦终生对科学——的贡献♡♡♡♡♡♡是多方面——的(例如他曾建立狭义相对论和广义相对论等等)但他本人却只获得这唯一——的一次诺贝尔物理学奖]¥¥¥¥¥¥<br>光量子学说——的提出成功——的解释光电效应现象——的实验结果促进光电检测理论、光电检测技术与光电检测器件等学科领域——的飞速发展;因此从这个意义上说爱因斯坦为光电检测理论之父¥¥¥¥¥¥不仅如此光量子学说提出最终导致了量子光学——的建立因此说它♡♡♡♡♡♡是量子光学发展——的源头和起点;从这个意义上说爱因斯坦为量子光学——的先驱和创始人¥¥¥¥¥¥尤为重要——的♡♡♡♡♡♡是爱因斯坦在其光量子学说中所提出有关光量子这一概念几经发展形成了光子这一概念最终导致光子学理论建立并由此带动光子技术、光子工程与光子产业——的迅猛发展;可见光量子学说为光子学、光子技术、光子工程和光子产业——的发端;因此爱因斯坦♡♡♡♡♡♡是光子学、光子技术、光子工程与光子产业——的先导¥¥¥¥¥¥除此而外爱因斯坦在研究二能级系统——的黑体辐射问题时曾提出受激辐射、受激吸收与自发辐射这三个概念并形式——的引入爱因斯坦受激辐射系数、受激吸收系数与自发辐射系数这三个系数等等;特别♡♡♡♡♡♡是受激辐射这一概念提出最终导致激光器——的发明、激光——的出现与激光理论——的诞生直至形成当今——的激光技术、激光工程与激光产业;因此爱因斯坦♡♡♡♡♡♡是当之无愧——的激光之父和激光理论——的先驱¥¥¥¥¥¥<br><br>理论体系<br>从1906年到1959年这50多年时间内有关光量子理论——的研究工作虽然也曾取得过许多重要成就其总体发展而言仍然比较缓慢——的¥¥¥¥¥¥其最明显特征就♡♡♡♡♡♡是光——的量子理论尚未形成完整理论体系¥¥¥¥¥¥<br>诺贝尔物理学奖<br>自1960年国际上诞生第一台红宝石激光器以来有关这一领域——的科学研究工作进入到了空前活跃——的快<br>量子光学实验<br>速发展时期¥¥¥¥¥¥由此直接导致量子光学——的诞生与发展[注:♡♡♡♡♡♡是量子光学发展史上——的一次重大转折为量子光学——的快速发展提供重要——的实验技术保障;同时激光器发明者们也因此获得了诺贝尔物理学奖¥¥¥¥¥¥这♡♡♡♡♡♡是量子光学发展史上第2个诺贝尔物理学奖¥¥¥¥¥¥应当强调指出——的♡♡♡♡♡♡是激光器本身属于量子器件而绝不♡♡♡♡♡♡是经典器件!激光器——的行为并不完全遵守经典物理学——的理论规则¥¥¥¥¥¥<br><br>推向深入<br>真正将量子光学——的理论研究工作引上正轨并推向深入——的♡♡♡♡♡♡是E.T.Jaynes和F.W.Cummings两人¥¥¥¥¥¥1963年E.T.Jaynes和F.W.Cummings两人提出了表征单模光场与单个理想二能级原子单光子相互作用——的Jaynes—Cummings模型(以下简称标准J-C模型)这标志着量子光学——的正式诞生¥¥¥¥¥¥此后人们围绕着标准J-C模型及其各种推广形式做了大量——的而且♡♡♡♡♡♡是富有成效——的理论与实验研究工作¥¥¥¥¥¥<br>第一个高潮<br>随着研究工作——的深入和深化随着研究对象、研究内容和研究范围——的拓展以及随着研究方法和研究手段——的更新与改进今天——的量子光学领域已经出现了一系列全新——的、重大突破性进展¥¥¥¥¥¥特别♡♡♡♡♡♡是在1997年S.Chu,C.C.Tannoudji和W.D.Phillips等人因研究原子——的激光冷却与捕获而分获1997年度诺贝尔物理学奖从而将量子光学领域——的研究工作推向了第一个高潮(注:这♡♡♡♡♡♡是量子光学发展史上——的第3个诺贝尔物理学奖)¥¥¥¥¥¥<br>第二个高潮<br>1997年以后量子光学领域又出现了许多新——的发展迹象¥¥¥¥¥¥特别♡♡♡♡♡♡是在2001年瑞典皇家科学院决定将2001年度——的诺贝尔物理学奖授予对实现玻色—爱因斯坦凝聚态而做出杰出贡献——的3位科学家从而将量子光学领域——的研究工作推向了第二个新——的高潮(注:这♡♡♡♡♡♡是量子光学发展史上——的第4个诺贝尔物理学奖)¥¥¥¥¥¥<br>第三个高潮<br>到了2005年瑞典皇家科学院再次决定将2005年度——的诺贝尔物理学奖授予对光学相干态和光谱学研究做出杰出贡献——的3位科学家¥¥¥¥¥¥其中发现光学相干态(即Glouber相干态)、并在此基础上进一步建立起光场相干性——的全量子理论——的美国科学家Glouber他一个人获得了本年度诺贝尔物理学奖金——的50%而另外——的两位科学家则共享本年度诺贝尔物理学奖金——的另外——的50%¥¥¥¥¥¥这足以说明量子光学研究——的重要性、重要地位和重要作用以及国际科学界对量子光学学科——的重视程度;试想一下在短短——的8年时间内竟然给量子光学学科授了3次诺贝尔物理学奖!从而将量子光学领域——的研究工作推向了第三个新——的高潮(注:这♡♡♡♡♡♡是量子光学发展史上——的第5个诺贝尔物理学奖)¥¥¥¥¥¥<br>要对量子光学领域已往——的辉煌成就进行总结回顾并对当前量子光学领域——的最新发展动态以及21世纪量子光学领域——的发展趋势和发展方向进行分析与展望以使人们在今后新——的探索中能够受到新——的启发并力争在21世纪初期取得更大——的突破¥¥¥¥¥¥<br><br>学科成就<br>光——的量子学说最初由A.Einstein于1905年在研究光电效应现象时提出来——的[光电效应现象包括外光电效应、内光电效应与光电效应——的逆效应等等爱因斯坦则♡♡♡♡♡♡是因为研究外光电效应现象并从理论上对其做出了正确——的量子解释而获得了诺贝尔物理学奖;♡♡♡♡♡♡是量子光学发展史上——的第一个重大转折性历史事件同时又♡♡♡♡♡♡是量子光学发展史上——的第一个诺贝尔物理学奖¥¥¥¥¥¥尽管爱因斯坦终生对科学贡献♡♡♡♡♡♡是多方面——的(例如曾建立了狭义相对论和广义相对论等等)但他本人却只获得了这唯一——的一次诺贝尔物理学奖¥¥¥¥¥¥<br><br>激光之父<br>必须指出——的♡♡♡♡♡♡是光量子学说——的提出成功——的解释了光电效应现象——的实验结果促进了光电检测理论、光电检测技术和光电检测器件等学科领域——的飞速发展;因此从这个意义上讲爱因斯坦♡♡♡♡♡♡是光电检测理论之父¥¥¥¥¥¥不仅如此光量子学说——的提出最终导致了量子光学——的建立所以说它♡♡♡♡♡♡是量子光学发展——的源头和起点;因此从这个意义上讲爱因斯坦♡♡♡♡♡♡是量子光学——的先驱和创始人¥¥¥¥¥¥尤为重要——的♡♡♡♡♡♡是爱因斯坦在其光量子学说中所提出——的有关光量子这一概念几经发展形成了当今——的光子这一概念最终导致光子学理论——的建立并由此带动了光子技术、光子工程和光子产业——的迅猛发展;可见光量子学说♡♡♡♡♡♡是光子学、光子技术、光子工程和光子产业——的发端;因此从这个意义上讲爱因斯坦♡♡♡♡♡♡是光子学、光子技术、光子工程和光子产业——的先导¥¥¥¥¥¥除此而外爱因斯坦在研究二能级系统——的黑体辐射问题时曾提出了受激辐射、受激吸收和自发辐射这三个概念并形式——的引入了爱因斯坦受激辐射系数、受激吸收系数和自发辐射系数这三个系数等等;特别♡♡♡♡♡♡是受激辐射这一概念——的提出最终导致了激光器——的发明、激光——的出现和激光理论——的诞生直至形成了当今——的激光技术、激光工程和激光产业;因此从这个意义上讲爱因斯坦本人♡♡♡♡♡♡是当之无愧——的激光之父和激光理论——的先驱¥¥¥¥¥¥<br><br>理论规则<br>从1906年到1959年——的这50多年时间内有关光——的量子理论——的研究工作虽然也曾取得过许多重要成就但就其总体发展而言仍然♡♡♡♡♡♡是比较缓慢——的¥¥¥¥¥¥其最明显特征就♡♡♡♡♡♡是光——的量子理论尚未形成完整——的理论体系¥¥¥¥¥¥<br>自1960年国际上诞生第一台红宝石激光器以来有关这一领域——的科学研究工作进入到了空前活跃——的快速发展时期¥¥¥¥¥¥由此直接导致了量子光学——的诞生与发展[注:这♡♡♡♡♡♡是量子光学发展史上——的一次重大转折为量子光学——的快速发展提供了重要——的实验技术保障;同时激光器——的发明者们也因此获得了诺贝尔物理学奖¥¥¥¥¥¥这♡♡♡♡♡♡是量子光学发展史上——的第2个诺贝尔物理学奖¥¥¥¥¥¥激光器本身属于量子器件激光器——的行为并不完全遵守经典物理学——的理论规则¥¥¥¥¥¥<br>更大突破<br>因此在这种情况下有必要对量子光学领域已往——的辉煌成就进行总结回顾并对量子光学领域——的最新发展动态以及21世纪量子光学领域——的发展趋势和发展方向进行分析与展望以使人们在新——的探索中能够受到新——的启发并力争在21世纪初期取得更大——的突破¥¥¥¥¥¥
众所周知,光的量子学说最初由A.Einstein于1905年在研究光电效应现象时提出来的[注:光电效应现象包括外光电效应、内光电效应和光电效应的逆效应等等,爱因斯坦本人则是因为研究外光电效应现象并从理论上对其做出了正确的量子解释而获得诺贝尔物理学奖;这是量子光学发展史中的第一个重大转折性历史事件,同时又是量子光学发展史上的第一个诺贝尔物理学奖。尽管爱因斯坦终生对科学的贡献是多方面的(例如,他曾建立狭义相对论和广义相对论等等),但他本人却只获得这唯一的一次诺贝尔物理学奖]。
光量子学说的提出,成功的解释光电效应现象的实验结果,促进光电检测理论、光电检测技术与光电检测器件等学科领域的飞速发展;因此,从这个意义上说,爱因斯坦为光电检测理论之父。不仅如此,光量子学说提出最终导致了量子光学的建立,因此说它是量子光学发展的源头和起点;从这个意义上说,爱因斯坦为量子光学的先驱和创始人。尤为重要的是,爱因斯坦在其光量子学说中所提出有关光量子这一概念,几经发展形成了光子这一概念,最终导致光子学理论建立,并由此带动光子技术、光子工程与光子产业的迅猛发展;可见,光量子学说为光子学、光子技术、光子工程和光子产业的发端;因此,爱因斯坦是光子学、光子技术、光子工程与光子产业的先导。除此而外,爱因斯坦在研究二能级系统的黑体辐射问题时曾提出受激辐射、受激吸收与自发辐射这三个概念,并形式的引入爱因斯坦受激辐射系数、受激吸收系数与自发辐射系数这三个系数等等;特别是受激辐射这一概念提出,最终导致激光器的发明、激光的出现与激光理论的诞生,直至形成当今的激光技术、激光工程与激光产业;因此爱因斯坦是当之无愧的激光之父和激光理论的先驱。

理论体系
从1906年到1959年这50多年时间内,有关光量子理论的研究工作虽然也曾取得过许多重要成就,其总体发展而言,仍然比较缓慢的。其最明显特征就是光的量子理论尚未形成完整理论体系。
诺贝尔物理学奖
自1960年国际上诞生第一台红宝石激光器以来,有关这一领域的科学研究工作进入到了空前活跃的快
量子光学实验
速发展时期。由此,直接导致量子光学的诞生与发展[注:是量子光学发展史上的一次重大转折,为量子光学的快速发展提供重要的实验技术保障;同时,激光器发明者们也因此获得了诺贝尔物理学奖。这是量子光学发展史上第2个诺贝尔物理学奖。应当强调指出的是,激光器本身属于量子器件,而绝不是经典器件!激光器的行为并不完全遵守经典物理学的理论规则。

推向深入
真正将量子光学的理论研究工作引上正轨并推向深入的,是E.T.Jaynes和F.W.Cummings两人。1963年,E.T.Jaynes和F.W.Cummings两人提出了表征单模光场与单个理想二能级原子单光子相互作用的Jaynes—Cummings模型(以下简称标准J-C模型),这标志着量子光学的正式诞生。此后,人们围绕着标准J-C模型及其各种推广形式做了大量的而且是富有成效的理论与实验研究工作。
第一个高潮
随着研究工作的深入和深化,随着研究对象、研究内容和研究范围的拓展,以及随着研究方法和研究手段的更新与改进,今天的量子光学领域已经出现了一系列全新的、重大突破性进展。特别是在1997年,S.Chu,C.C.Tannoudji和W.D.Phillips等人因研究原子的激光冷却与捕获而分获1997年度诺贝尔物理学奖,从而将量子光学领域的研究工作推向了第一个高潮(注:这是量子光学发展史上的第3个诺贝尔物理学奖)。
第二个高潮
1997年以后,量子光学领域又出现了许多新的发展迹象。特别是,在2001年瑞典皇家科学院决定将2001年度的诺贝尔物理学奖授予对实现玻色—爱因斯坦凝聚态而做出杰出贡献的3位科学家,从而将量子光学领域的研究工作推向了第二个新的高潮(注:这是量子光学发展史上的第4个诺贝尔物理学奖)。
第三个高潮
到了2005年,瑞典皇家科学院再次决定将2005年度的诺贝尔物理学奖授予对光学相干态和光谱学研究做出杰出贡献的3位科学家。其中,发现光学相干态(即Glouber相干态)、并在此基础上进一步建立起光场相干性的全量子理论的美国科学家Glouber他一个人获得了本年度诺贝尔物理学奖金的50%,而另外的两位科学家则共享本年度诺贝尔物理学奖金的另外的50%。这足以说明量子光学研究的重要性、重要地位和重要作用以及国际科学界对量子光学学科的重视程度;试想一下,在短短的8年时间内,竟然给量子光学学科授了3次诺贝尔物理学奖!从而,将量子光学领域的研究工作推向了第三个新的高潮(注:这是量子光学发展史上的第5个诺贝尔物理学奖)。
要对量子光学领域已往的辉煌成就进行总结回顾,并对当前量子光学领域的最新发展动态以及21世纪量子光学领域的发展趋势和发展方向进行分析与展望,以使人们在今后新的探索中能够受到新的启发,并力争在21世纪初期取得更大的突破。

学科成就
光的量子学说最初由A.Einstein于1905年在研究光电效应现象时提出来的[光电效应现象包括外光电效应、内光电效应与光电效应的逆效应等等,爱因斯坦则是因为研究外光电效应现象并从理论上对其做出了正确的量子解释而获得了诺贝尔物理学奖;是量子光学发展史上的第一个重大转折性历史事件,同时又是量子光学发展史上的第一个诺贝尔物理学奖。尽管爱因斯坦终生对科学贡献是多方面的(例如,曾建立了狭义相对论和广义相对论等等),但他本人却只获得了这唯一的一次诺贝尔物理学奖。

激光之父
必须指出的是,光量子学说的提出,成功的解释了光电效应现象的实验结果,促进了光电检测理论、光电检测技术和光电检测器件等学科领域的飞速发展;因此,从这个意义上讲,爱因斯坦是光电检测理论之父。不仅如此,光量子学说的提出最终导致了量子光学的建立,所以说它是量子光学发展的源头和起点;因此,从这个意义上讲,爱因斯坦是量子光学的先驱和创始人。尤为重要的是,爱因斯坦在其光量子学说中所提出的有关光量子这一概念,几经发展形成了当今的光子这一概念,最终导致光子学理论的建立,并由此带动了光子技术、光子工程和光子产业的迅猛发展;可见,光量子学说是光子学、光子技术、光子工程和光子产业的发端;因此,从这个意义上讲,爱因斯坦是光子学、光子技术、光子工程和光子产业的先导。除此而外,爱因斯坦在研究二能级系统的黑体辐射问题时曾提出了受激辐射、受激吸收和自发辐射这三个概念,并形式的引入了爱因斯坦受激辐射系数、受激吸收系数和自发辐射系数这三个系数等等;特别是受激辐射这一概念的提出,最终导致了激光器的发明、激光的出现和激光理论的诞生,直至形成了当今的激光技术、激光工程和激光产业;因此,从这个意义上讲,爱因斯坦本人是当之无愧的激光之父和激光理论的先驱。

理论规则
从1906年到1959年的这50多年时间内,有关光的量子理论的研究工作虽然也曾取得过许多重要成就,但就其总体发展而言,仍然是比较缓慢的。其最明显特征就是光的量子理论尚未形成完整的理论体系。
自1960年国际上诞生第一台红宝石激光器以来,有关这一领域的科学研究工作进入到了空前活跃的快速发展时期。由此,直接导致了量子光学的诞生与发展[注:这是量子光学发展史上的一次重大转折,为量子光学的快速发展提供了重要的实验技术保障;同时,激光器的发明者们也因此获得了诺贝尔物理学奖。这是量子光学发展史上的第2个诺贝尔物理学奖。激光器本身属于量子器件,激光器的行为并不完全遵守经典物理学的理论规则。
更大突破
因此,在这种情况下,有必要对量子光学领域已往的辉煌成就进行总结回顾,并对量子光学领域的最新发展动态以及21世纪量子光学领域的发展趋势和发展方向进行分析与展望,以使人们在新的探索中能够受到新的启发,并力争在21世纪初期取得更大的突破。
王东峰-长沙中诺口腔医院 - 主治医师|2019-09-21 12:40