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汤姆的论文没有发表

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汤姆的论文没有发表

“我们都感到,对困难必须正视,不能回避;应当把它放在心里,希望能够解决它。无论如何,每个困难一定有解决的办法,虽然我们可能一生没有能找到。”从这句话中我们可以看出一位执著追求真理,谦虚谨慎、意志坚强、不怕失败、百折不挠的科学家形象。他这种终生不懈地为科学事业奋斗的精神,永远值得我们后人敬仰。

他就是热力学主要奠基人之一的威廉·汤姆生,他的另一个名字叫开尔文。也许我们会感到惊奇,开尔文是个温度单位,看到它时可能立即就会想到这个单位是纪念一位科学家开尔文,怎么变成了威廉·汤姆生。开尔文是一个勋爵衔,因为威廉·汤姆生在对大西洋第一条电缆的安装工程上作出了突出的贡献,所以英国女王授予了他这个头衔,后世一般称威廉·汤姆生为开尔文勋爵。

威廉·汤姆生1824年生于爱尔兰,10岁入读格拉斯哥大学,14岁开始学习大学程度的课程。15岁时凭一篇题为《地球形状》的文章获得大学的金奖章。17岁时,曾赋诗言志:“科学领路到哪里,就在哪里攀登不息”,可见他是一个有着极高天赋和顽强意志的人。

汤姆生一生的研究范围广泛,在热学、电磁学、流体力学、数学、工程应用等方面都作出了极大的贡献,尤其在热力学的发展中,成就最突出。

在19世纪的时候,物理学界依然普遍相信热是一种不生不灭的物质。1848年,威廉·汤姆生根据盖-吕萨克、卡诺和克拉珀龙的理论创立了热力学温标,并指出:“这个温标的特点是它完全不依赖于任何特殊的物理性质。”这就是现代科学意义上的标准温标。

在研究了焦耳的多篇关于电流生热的论文后,汤姆生开始改变以前的想法和焦耳进行合作研究,发现了热力学第一定律(能量守恒定律)。

1851年汤姆生发表了题为“热动力理论”的论文,写出了热力学第二定律的汤姆生表述:我们不可能从单一热源取热,使它完全变为有用功而不产生其它影响。近代物理虽然修正了很多古典物理理论的错误,但是热力学定律仍然是正确而普遍的宏观物理定律。他从热力学第二定律断言,能量耗散是普遍的趋势。同年,威廉·汤姆生利用卡诺循环建立绝对温标,重新设定水的熔点为273.7度,沸点为373.7度。为了纪念他的贡献,绝对温度的单位以开尔文(Kelvn,K)来命名。

1852年汤姆生与焦耳合作进一步研究气体的内能,对焦耳气体自由膨胀实验作了改进,发现了焦耳-汤姆生效应。这一发现成为获得低温的主要方法之一,广泛地应用到低温技术中。

汤姆生的一生是非常成功的,他可以算作世界上最伟大的科学家中的一位。他于1907年12月17日去世时,几乎得到了整个英国和全世界科学家的哀悼。他的遗体被安葬在威斯敏斯特教堂牛顿墓的旁边。

走在真理的边缘1846年11月1日,汤姆生正式担任教授的职务。他还是悉心研究电学,而且很有进展。法拉第那年从剑桥大学回去以后,做了大量实验,研究光的极化,当年就取得突破。这位实验大师发现:通过玻璃的一束偏振光,它的振动面在磁场作用下会发生偏转。这就是有名的磁致旋光效应。法拉第曾经喜悦地写着:“这样一来,磁力和光有相互关系就得到证明了!”消息传来,汤姆生很受鼓舞。在法拉第实验的启发下,汤姆生进行了反复的研究,他用数学方法进行分析,对电磁力的性质作了有益的探讨,还试图用数学公式把电力和磁力统一起来。这确实是一个天才的思想。汤姆生把研究成果写成了一篇论文。那时,他当教授才半个多月。论文完成的时间,是1846年11月28日。汤姆生在当天的日记里写下了这样的话:“上午十点一刻,我终于成功地用‘力的活动影像法’来表示电力、磁力和电流了。”实际上,他已经走到了电磁理论的边缘,只要再向前迈进一步,就能够发现真理。遗憾的是,汤姆生就在这里停步了。他也许朦胧地感觉到了曙光在前,但是却缺少那种锲而不舍的精神。他在笔记里匆匆写下这么一行字:促使我能够把固体对电磁和电流有关系的状态重新做一番更特殊的考察,我就会超出现在所知道的范围,不过那是以后的事了。可惜他后来再也没有做这方面的工作。因此,建立电磁理论的桂冠,就只好让麦克斯韦来戴了。当然,汤姆生的功绩也不可否认:第一,是他作了开拓性的工作;第二,是他把自己的思想毫无保留地告诉了麦克斯韦。这是汤姆生很伟大的地方。汤姆生没有能够把电磁理论的研究进行到底,客观上还有个原因,就是他没有能够及时得到法拉第的指导,1847年夏天,汤姆生曾经把自己的论文抄寄给法拉第。他在信里是这样写的:亲爱的法拉第先生:以前,我向你提到过一个问题,那就是用解释弹性体中“应力”分布的方法来解释电力和磁力之间相同的情况。现在我写了一篇论文,只从数学上论述了电力和磁力相同的地方。还不敢说这就是关于电力和磁力分布的理论。假如够得上称做理论,它也只是说明了电力和磁力之间存在着必然的联系,说明了吸铁石或者有电流通过的导体,都会产生绝对静止的磁性现象。如果这个理论能够成立,把它同光的波动理论联系起来,就完全可以解释磁性使先发生极化现象的效应了。论文随信附上。信中的精辟见解,在今天看来也是令人惊叹的。因为当时除了法拉第以外,还没有第二个人把电磁现象和光波联系起来。可惜的是,汤姆生没有得到法拉第的回信,在关键时刻没有得到宝贵的指导。正当汤姆生在电磁理论的边缘徘徊的时候,他遇到了焦耳。跟这位大物理学家结识以后,他的兴趣被引上了另一条道路——热力学的研究。一位英国传记作家在《汤姆生传》中饶有风趣地写着:说来也怪有趣的,汤姆生在年轻的时候就碰到了两个大名鼎鼎的实验家:法拉第和焦耳,可是后来只同其中的一个成了要好的朋友传记里说的“其中的一个”,指的就是焦耳。汤姆生和焦耳的相遇,是很富有戏剧性的。1845年在剑桥大学举行的英国科学协会的会议,焦耳也参加了。他在会上还作了关于热功当量的报告。但是那次开会,汤姆生没有能够同他结识。焦耳在1841年发现了电流通过导体发热的定律,1843年又通过实验测定了热功当量,为建立能量转换和守恒定律提供了重要的实验根据,这在物理学上是个了不起的发现。但是,当时人们抱着成见,还不理解焦耳工作的意义,皇家学会也拒绝发表他的论文。1847年,在牛津大学召开的英国科学协会的会上,焦耳再次宣讲自己的理论。这位不屈不挠的实验家,面对怀疑和非难,坚定地声称各种形式的能都可以定量地互相转化,比如机械能可以定量地转化为热能。当时,著名的热力学家都认为这种转化是不可能的。汤姆生也出席了这次会议,他起初打算等焦耳讲完以后马上站起来反驳,但是,听完讲演就完全明白了焦耳的学说里包含着真理。会后,他同焦耳亲切地交谈起来,焦耳深深感到是遇见了知音。当时,焦耳是29岁,汤姆生才23岁。后来,他们成了莫逆之交。在焦耳的鼓励下,汤姆生把注意力转到热力学研究方面。结果,他的天才在电磁学领域里没有充分显示出来,却在热力学的领域里显示出来了。第二年,他提出了绝对温标。在热力学的理论上,他也做出了相当大的贡献。汤姆生还同焦耳合作,发现了著名的汤姆生—焦耳效应 (被压缩的气体通过窄孔,进入大容器以后,就膨胀降温)。这个效应,为近代低温工程奠定了重要基础。海底电缆通信汤姆生结识焦耳以后,就把大部分精力放到了热力学的研究上。转眼之间,几年过去了。在这几年里,他在格拉斯哥大学创建了英国第一所物理实验室,吸引了不少学生。后来,这所实验室成了他的基地。同时,他的家庭生活也发生了很大变化。1849年,他父亲患病去世了。这位教授在世的时候对儿子要求很严格,亲眼看见爱子成器,临死的时候内心是满意的。老汤姆生对英国教育也有贡献。在他去世以后,苏格兰的学校仍旧采用他编的老教科书。据说,他编的有些教科书再版了将近100次。父亲去世3年以后,汤姆生成了家。妻子体弱多病,汤姆生一直对她体贴入微,细心照料,花了不少时间。1853年,29岁的汤姆生在热力学研究方面取得了成就以后,才回过头来再一次对电磁学进行探索性的研究。他用很精确的实验,证明了莱顿瓶放电具有振荡性质。实际上这是发现电磁波的前兆,真理就在眼前,只不过汤姆生没有充分意识到这一点罢了。汤姆生还用数学方法推导出电振荡过程的方程和振荡频率的公式。同年,他发表了《瞬间电流》这篇论文。这不但是汤姆生一生中最出色的一篇论文,而且也是电磁学史上光采夺目的篇章。在这篇论文里,他指出带电体的放电有两种,一种是连续放电,一种是振荡放电。如果是振荡放电,就会形成这样一种情况:“主要导体最先失去它的电荷,然后得到比起初稍小而正负相反的电荷,这样循环下去一直到无限,而后达到平衡。”他还认为,如果放电频率太高 (电火花爆发太快),肉眼不能判断,就可以用惠斯登的“转镜法”来观测(6年以后,另一位科学家证实了这点)。但是,汤姆生没有继续研究下去。第二年,他收到剑桥大学年轻的毕业生麦克斯韦向他求教怎样研究电磁的来信。汤姆生毫无保留地把自己研究的成果告诉了他。后来,麦克斯韦沿着汤姆生开辟的道路一直走下去,终于完成了汤姆生没有完成的事业。汤姆生为什么没有坚持到底,有种种原因。最主要的,是当时有项举世瞩目的工程——铺设第一条大西洋海底电缆,把他吸引住了。汤姆生不是法拉第那样的实验科学家,由于各人的经历、性格、受到的教育和所处的环境不同,因此,他身上更多地具有工程师的气质,对于实际的应用工程更有兴趣。这种倾向,在他30岁以后更加明显。他的“三十而立”,可以说完全立在工程界了,尽管他一直是格拉斯哥大学的教授。从莫尔斯发明电报以后,不到20年,电报这种新型通信方式已经在世界上流行起来。当时无线电还没有发明,莫尔斯电报只能进行有线传送,只能在陆地上使用,称做陆地电报。随着资本主义的发展,英国和欧洲大陆以及欧美两地之间传统的利用邮船通信的方式,已经远远不能满足需要,于是制造和铺设诲底电缆成了最迫切的任务。1850年,在英法之间的多佛尔海峡铺设了最早的海底电缆,但是,它比较短。要制造和铺设几千公里长的海底电缆,工程就艰巨多了,因为有很多理论上和技术上的问题需要解决。1854年,也就是汤姆生发表《瞬间电流》的第二年,一个叫克拉克的科技人员发现了信号延迟现象,也就是信号通过海底电缆的时候,收报比发报要滞后一定时间。他不能解释这种现象。汤姆生知道这件事情以后,怀着极大的兴趣进行了研究。他意识到这个问题是铺设长距离海底电缆成败的关键。因为电缆越长,信号延迟时间越长,而且衰减和失真(从脉冲波变成钟形波)也就越厉害,甚至会不能正常传递电报。经过整整一年的系统研究,汤姆生提出了关于海底电缆信号传递衰减的理论,解决了铺设长距离海底电缆的重大理论问题。这使他在还没有肩负铺设大西洋海底电缆重任以前,就已经成了这个工程的奠基人。那时,他刚31岁。一个有趣的巧合是,后来麦克斯韦提出电磁理论是31岁,赫兹(1857~1894)证实电磁波的存在也是31岁。1855年,汤姆生发表了信号传输理论的论文。它系统地分析了海底电缆信号的衰减原因,并且指出,由于海水是导体,包着绝缘层的海底电缆同海水组成了一个电容器,这就使信号传递有个充放电的过渡过程。如果增大铜线截面面积来减小电阻,加厚绝缘层来减小分布电容,而且使用小电流,就能够使信号的延滞降低到最小限度。这个理论成了后来设计海底电缆通信工程的重要理论根据。1856年,大西洋海底电缆公司正式组成,资本总额是35万英镑。按照公司章程的规定,公司董事由各个地区的股东选定,在股东还没有分到10%的红利以前,董事没有薪金。苏格兰的股东选聘汤姆生当董事,汤姆生高兴地同意了。一个人把工作当成了事业,他是不会计较报酬的。青年电学家盼望的是把自己的理论拿到实际中去应用,在第一条大西洋海底电缆的工程中显示威力。到1866年4月,历经种种艰难险阻,在第四次沉放大西祥海底电缆时,终于大获成功,全部工程整整进行了10年。

汤姆索亚历险记是美国的马克吐温写的,是一篇长篇小说,既不是论叙文,也不是议论文

约瑟夫汤姆生发表的论文

尼尔斯·亨利克·大卫·玻尔(Niels Henrik David Bohr,1885.10.07~1962.11.18) 丹麦物理学家,哥本哈根学派的创始人,曾获1922年诺贝尔物理学奖。他通过引入量子化条件,提出了玻尔模型来解释氢原子光谱,提出对应原理,互补原理和哥本哈根诠释来解释量子力学,对二十世纪物理学的发展影响深远。

他不是搞生物的,是物理学家

惠更斯 荷兰物理学家,天文学家和数学家。相同的年龄在牛顿的科学家,是历史上最著名的物理学家之一,他在数学和天文学,现代自然科学的重要开拓者,在机械和光学的发展显着的成就的杰出贡献。他建立的向心力的法律,动量守恒的原则,提高定时器。 海森堡 1932年度诺贝尔物理学奖授予海森堡在1933年,他创立了量子力学(矩阵力学)。它导致发现氢的同素异形体。此外,他还获得了许多其他的奖励。 焦耳 焦耳最早的工作是电学和磁学等方面的研究,在开机后的电源热转化的实验研究。 1866年因为他的贡献,热学,电学和热力学方面,被授予英国皇家学会柯铺徕金奖。 伽利略 伟大的物理学家,天文学家,科学革命的先驱,人类已经改变了世界,这位伟大的科学家之一。 板烟 卡文迪什可以是多方面的。大约在1784年,他研究了空气的组成,在普通空气中的氮占五分之四的氧气第五。他已确定的水的成分,当然,但它不是一个元素化合物。他还发现,硝酸。卡文迪什已经研究热的理论,考虑温度,气象,地磁。 卢瑟福 他建立了放射性放射性物质的原子内部的变化从底部。他通过α粒子散射物质,无可辩驳的论证了原子的核模型,从而一举引用的原子结构的研究在正确的轨道上,他被称为原子物理学之父。实现人工核反应是卢瑟福的一大贡献。 李政道 李政道和杨振宁获得了1957年诺贝尔物理学奖,是基于1956年的“李杨假说” - 基本粒子的弱相互作用奇偶校验可能不守恒的,这是另外一个中国的女物理学家吴健雄( 1912-1997)是通过实验证实,推翻了过去在物理世界中的奇偶校验保护的法律被视为神圣不可侵犯的,为人类探索微观世界的道路上打开一扇新的大门。 围场 他的第一张量分析和微分几何的的弹性壳和表壳统一理论的研究,提出了线壳理论的非线性微分方程组,国际钱伟长方程。他也是第一个成功的系统摄动法处理非线性方程组,到目前为止,国际社会仍然使用这种方法来对付这类问题。 他的第一张量分析和微分几何的的弹性壳和表壳统一理论的研究,提出了线壳理论的非线性微分方程组,国际钱伟长方程。他也是第一个成功的系统摄动法处理非线性方程组,到目前为止,国际社会仍然使用这种方法来对付这类问题。 牛顿 牛顿在科学上最杰出的贡献是微积分和经典力学的创建。 阿尔伯特·爱因斯坦 著名的理论物理学家,相对论的创始人。 钱学森(著名科学家,物理学家,中国现代机械事业的奠基人之一。空气动力学,航空工程,喷气推进,工程控制论,物理,机械科学做出了许多开创性的贡献。) 2,钱三强(核物理学家,中国科学研究院,核裂变优异的成绩,在许多跨学科和横截面学科的倡导者原子能事业的创立和“两弹”的重要贡献) 3,影响(地理学家,气象学家,现代气象学和地理学的一代宗师,物候学研究的创始人,发起人) 李四光(古生物学家,地层学家构造科学家第四纪冰期的科学家是中国的地质力学的创始人。“化石新的分类标准,提出了震旦系在中国南方和北方石炭世的地层系统的建立,中国东部的第四纪冰期与他的显著贡献的地质科学。 ) 而元院士袁隆平(农艺师,混合稻育种专家,研究混合动力大米在中国,是世界上成功的使用的优点的混合饭第一人,他赢得了中国的第一个在全国主要发明奖于1981年创办人,国际,“父亲杂交水稻“)。 6,侯德榜(著名科学家,杰出的化工专家,在中国的重工业和化学工业的先驱) 7,周培源(著名力学,理论物理学家,教育家和社会活动家,中国近代力学事业的创始人之一) 8,著名的桥梁专家,土木工程学家,桥梁专家,工程教育家茅以升() 邓稼先(物理学家在核物理,理论物理,中子物理,等离子体物理,统计物理和流体动力学,以获得卓越的成就) 10日,通州市(生物学家,实验胚胎学的创始人) 11日,钱伟长(著名力学之家,应用数学家,教育家和社会活动家。近代力学的奠基人之一。行政长应用数学,物理学,中文信息科学,写作是非常有利可图的,特别是在弹性力学,变分原理,重要的摄动法领域的成就。) 12,Yanjici(的创始人之一,物理学家,教育家,现代物理学的研究。) 13日,吴有训(物理学家,现代物理学的创始人,教育家) 14日,张钰哲(中国现代天文学家,“中国制造”的小行星发现者。) 15,唐飞在哪里(微生物学家分离沙眼病毒在世界第一,沙眼病毒被称为“汤的病毒”) 16日,丁莹(著名的农业科学家,教育家,水稻专家,中国现代水稻科学主要奠基人。) 17日,梁熙(林农) 18日,林巧稚(在妇产科中国科学,第一个女院士学院的知名专家。) 19日,约瑟夫常谦(中国科学院院士,中国人民政治协商会议全国委员会常务委员会的排名,他长期从事内科学教学和科研工作,是生活确珍和治疗多种胃肠病学创始人,无法治愈的疾病。) 20日,吴阶平(医生,医学教育家,中国泌尿外科,泌尿外科,男性,计划生育和其他突出贡献的先驱之一。)

“我们都感到,对困难必须正视,不能回避;应当把它放在心里,希望能够解决它。无论如何,每个困难一定有解决的办法,虽然我们可能一生没有能找到。”从这句话中我们可以看出一位执著追求真理,谦虚谨慎、意志坚强、不怕失败、百折不挠的科学家形象。他这种终生不懈地为科学事业奋斗的精神,永远值得我们后人敬仰。

他就是热力学主要奠基人之一的威廉·汤姆生,他的另一个名字叫开尔文。也许我们会感到惊奇,开尔文是个温度单位,看到它时可能立即就会想到这个单位是纪念一位科学家开尔文,怎么变成了威廉·汤姆生。开尔文是一个勋爵衔,因为威廉·汤姆生在对大西洋第一条电缆的安装工程上作出了突出的贡献,所以英国女王授予了他这个头衔,后世一般称威廉·汤姆生为开尔文勋爵。

威廉·汤姆生1824年生于爱尔兰,10岁入读格拉斯哥大学,14岁开始学习大学程度的课程。15岁时凭一篇题为《地球形状》的文章获得大学的金奖章。17岁时,曾赋诗言志:“科学领路到哪里,就在哪里攀登不息”,可见他是一个有着极高天赋和顽强意志的人。

汤姆生一生的研究范围广泛,在热学、电磁学、流体力学、数学、工程应用等方面都作出了极大的贡献,尤其在热力学的发展中,成就最突出。

在19世纪的时候,物理学界依然普遍相信热是一种不生不灭的物质。1848年,威廉·汤姆生根据盖-吕萨克、卡诺和克拉珀龙的理论创立了热力学温标,并指出:“这个温标的特点是它完全不依赖于任何特殊的物理性质。”这就是现代科学意义上的标准温标。

在研究了焦耳的多篇关于电流生热的论文后,汤姆生开始改变以前的想法和焦耳进行合作研究,发现了热力学第一定律(能量守恒定律)。

1851年汤姆生发表了题为“热动力理论”的论文,写出了热力学第二定律的汤姆生表述:我们不可能从单一热源取热,使它完全变为有用功而不产生其它影响。近代物理虽然修正了很多古典物理理论的错误,但是热力学定律仍然是正确而普遍的宏观物理定律。他从热力学第二定律断言,能量耗散是普遍的趋势。同年,威廉·汤姆生利用卡诺循环建立绝对温标,重新设定水的熔点为273.7度,沸点为373.7度。为了纪念他的贡献,绝对温度的单位以开尔文(Kelvn,K)来命名。

1852年汤姆生与焦耳合作进一步研究气体的内能,对焦耳气体自由膨胀实验作了改进,发现了焦耳-汤姆生效应。这一发现成为获得低温的主要方法之一,广泛地应用到低温技术中。

汤姆生的一生是非常成功的,他可以算作世界上最伟大的科学家中的一位。他于1907年12月17日去世时,几乎得到了整个英国和全世界科学家的哀悼。他的遗体被安葬在威斯敏斯特教堂牛顿墓的旁边。

詹姆斯发表的论文

1843年8月21日,英国物理学家詹姆斯·焦耳(James Prescott Joule)在考尔克的一次学术报告会上,宣读了他的论文——《论电磁的热效应和热的机械值》,公布了他的实验发现:838磅的重物沿垂直方向举高1英尺所做的机械功,相当于1磅水的温度升高1华氏度所需的热量。焦耳得出结论,热量与机械功之间存在着恒定的比例关系,进而计算出了热功当量值460千克米1千卡,1千卡的热量相当于460千克米的机械功。同年,该论文发表于《哲学杂志》第23卷第3辑。

位移电流的磁效应服从安培环路定理。

位移电流的定义起源如下:

于1861年,詹姆斯·麦克斯韦发表了一篇论文《论物理力线》,提出位移电流的概念。在这篇论文内,他将位移电流项加入了磁场的安培定律。 [1]  修改后的定律,现今称为麦克斯韦-安培方程。

在麦克斯韦的 1864 年论文《电磁场的动力学理论》内,他用这麦克斯韦-安培方程推导出电磁波方程。由于这导引将电学、磁学和光学联结成一个统一理论,这创举已被物理学术界公认为物理学史的重大里程碑。位移电流对于电磁波的存在而言是基本的条件。

位移电流也可以描述成:电容器充电时,极板间变化的电场变化可被视为等效电流。

位移电流注意的问题如下:

位移电流与传导电流两者相比,唯一共同点仅在于都可以在空间激发磁场,但二者本质是不同的:

(1)位移电流的本质是变化着的电场,而传导电流则是自由电荷的定向运动。

(2)传导电流在通过导体时会产生焦耳热,而位移电流则不会产生焦耳热;位移电流也不会产生化学效应。

(3)位移电流也即变化着的电场可以存在于真空、导体、电介质中,而传导电流只能存在于导体中。

(4)位移电流的磁效应服从安培环路定理。

没有发表的论文有没有doi

有。为了方便导师查阅学位论文,利用doi的查询引擎,可以快捷准确地定位指定文献的主页,而每篇论文分配的doi号都是唯一的,且不能重复使用的。doi号由前缀和后缀两部分组成,中间用“/”分隔。

肯定有问题。DOI,数字对象标识符,犹如电子文献的身份证号码,具有唯一性和可追踪性,是世界通用的电子资源的标识。相当于论文独有的网上编号,每一篇正式发表的论文都有一个对应唯一的doi号,可以依据dio号直接链接到该论文发表的网上位置。不能查到某篇文献的DOI可能有两个原因,一是文献太新,还没有进入DOI系统,二是有一些出版单位没有跟上形势,还没有将其出版的文献给出DOI,例如我国有一些编辑部还没有将其出版的文献使用DOI。

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汤斯发表的论文

美国科学家提出激光原理是1916年.激光是基于伟大的科学家爱因斯坦在1916年提出了的一套全新的理论。这一理论是说在组成物质的原子中,有不同数量的粒子(电子)分布在不同的能级上,在高能级上的粒子受到某种光子的激发,会从高能级跳到(跃迁)到低能级上,这时将会辐射出与激发它的光相同性质的光,而且在某种状态下,能出现一个弱光激发出一个强光的现象。这就叫做“受激辐射的光放大”,简称激光。激光主要有四大特性:激光高亮度、高方向性、高单色性和高相干性。

1957年,正当肖洛开始思考怎样做成红外脉泽器时,汤斯来到贝尔实验室。有一天,两人共进午餐,汤斯谈到他对红外和可见光脉泽器很感兴趣,有没有可能越过远红外,直接进入近红外区或可见光区。近红外区比较容易实现,因为当时已经掌握了许多材料的特性。肖洛说,他也正在研究这个问题,并且建议用法布里-珀罗标准具作为谐振腔。两人谈得十分投机,相约共同攻关。汤斯把自己关于光脉泽器的笔记交给肖洛,里面记有一些思考和初步计算。肖洛和汤斯的论文于1958年12月在《物理评论》上发表后,引起强烈反响。这是激光发展史上具有重要意义的历史文献。汤斯因此于1964年获诺贝尔物理学奖,肖洛也于1981年获诺贝尔物理学奖。

1958 年,美国科学家肖洛(Schawlow)和汤斯(Townes)提出了“激光原理”,即物 质在受到与其分子固有振荡频率相同的能量激发时,都会产生这种不发散的强光--激光。他 们为此发表了重要论文,并获得 1964 年的诺贝尔物理学奖。

美国科学家提出了激光原理是在1916年激光是美国科学家爱因斯坦在1916年提出的一套全新的理论。这一理论的主要内容是:在组成物质的原子中,有不同数量的粒子(电子)分布在不同的能级上,在高能级上的粒子受到某种光子的激发,会从高能级跳到(跃迁)到低能级上,这时将会辐射出与激发它的光相同性质的光,而且在某种状态下,能出现一个弱光激发出一个强光的现象。这就叫做“受激辐射的光放大”,简称激光。

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