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量子力學令人震驚的事實

圖文 更新时间:2024-07-22 03:13:00

沒有什麼東西像光這樣吸引我們,它給我們帶來光明,帶來溫暖,孕育萬物生長。然而它究竟是什麼,卻是直到量子力學逐漸取得成就的時候,我們才逐漸地揭開了它神秘的面紗,但至今我們也沒能完全窺透它的本質。

量子力學令人震驚的事實(科學有話說光從哪來)1

跳動的火光

一、古人對為什麼會有光的理解

對于為什麼會有光,聖經裡如是說,起初,神創造天地。地是空虛混沌,淵面黑暗;神的靈運行在水面上。神說:”要有光,就有了光。神看光是好的,就把光和暗分開了。神稱光為晝,稱暗為夜。有晚上,有早晨,這是頭一日。

而中國古人不信這個邪,我們從漢字“光”這個字來看,上面是火,下面是人。這說明人在看護着這個火,因為遠古時候,保存火種都是很不容易的,需要有人專門守護。光的意思就是從光源(火)發出來的東西。

量子力學令人震驚的事實(科學有話說光從哪來)2

煤油燈

二、燈光的發展和變遷

從石器時代到今天近10萬年的時間裡,我們的最基本的人工光源其實一直都是用火。從最早的篝火、再到火把、燃燒動物和植物的脂肪、蠟燭、煤油燈等等。除此之外,我們能利用的光源就隻有太陽和月亮,以及隻能欣賞的點點星光。

今天需要光來照明那是很簡單的,開關一按,各種發光原理的燈就亮了。然而,我們開始用電燈來照明,隻不過是150多年的時間,跟漫長的人類用光照明的曆史比起來不值一提。

量子力學令人震驚的事實(科學有話說光從哪來)3

白熾燈

電燈是将電能轉化為光能,以提供照明的設備,出現于第二次工業革命,其工作原理是:電流通過燈絲(鎢絲,熔點達3000℃以上)時産生熱量,螺旋狀的燈絲不斷将熱量聚集,使得燈絲的溫度達2000℃以上,燈絲在處于白熾狀态時,就像燒紅了的鐵能發光一樣而發出光來 。燈絲的溫度越高,發出的光就越亮。

1854年,美國鐘表匠亨利·戈貝爾用一根放在真空玻璃瓶裡的碳化竹絲,制成了首個有實際效用的電燈,持續亮了400個小時,不過他并沒及時申請專利。

1860年,英國人約瑟夫·斯旺也制成了碳絲電燈,但當時的真空技術水平不過關境。直到1878年,英國的真空技術發展到合乎需要的程度,他才發明真空下用碳絲通電的燈泡,并且獲得英國專利。斯旺自己的屋子是英國用電照明的第一所私人住宅。

量子力學令人震驚的事實(科學有話說光從哪來)4

不同顔色的熒光燈

1874年,加拿大的兩名電氣技師申請了一項電燈專利:在玻璃泡之下充入氮氣,以通電的碳杆發光,但他們沒有足夠财力繼續完善這項發明,于是在1875年把專利賣給了愛迪生。愛迪生購入專利後嘗試改良燈絲,終于在1880年制造出能持續亮1200個小時的碳化竹絲燈。

20世紀初,碳化燈絲被鎢絲取代,鎢絲白熾燈沿用至今。1938年,熒光燈誕生。1998年白光LED燈誕生。

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LED燈組成的光影世界

三、LED發光原理

費米能級的定義:根據量子力學理論,具有半奇數自旋量子數(通常為1/2)的費米子,如電子,遵循泡利不相容原理,即一個量子态隻能被一個粒子所占據。因此,費米子在能級中的分布遵循費米-狄拉克分布。分布函數f(E)是指電子占據能帶(導帶)中某個能級的幾率(電子的能量越往上越高)。如果是讨論空穴載流子的話(空穴的能量越往下越高),那麼就應該是相應于價帶中某個能級所空出(即沒有被電子占據)的幾率。

對于絕緣體和半導體來說,費米能級處于禁帶中間。特别是本征半導體和絕緣體,因為它們的價帶是填滿了價電子(占據幾率為100%)、導帶是完全空這的(占據幾率為0%),則它們的費米能級正好位于禁帶中央(占據幾率為50%)。

量子力學令人震驚的事實(科學有話說光從哪來)6

LED燈的微觀結構

當禁帶寬度相等的p型半導體與n型半導體結合時,我們常用的是p型矽與n型矽的結合。電流通過這樣的晶片時,n型半導體内的電子與p型半導體内的空穴在發光層劇烈地碰撞複合産生光子,以光子的形式發出能量(即大家看見的光)。

總結

我們今天的絢麗光影世界,離不開科學的發展和工業技術能力的提升,特别是得益于量子力學在微觀領域中的成就。說到這裡我不得不提幾句,那些一邊享受着量子力學帶來的巨大利益,一邊說量子力學錯誤,是騙子的人是不是應該好好去學習一下呢。這個PN結的原理,不僅是LED燈的發光原理,更是我們今天半導體、集成電路、電腦、手機的最基礎元器件的基礎原理。小夥伴們,長點心吧。

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