Мир квантовой оптики: ключевые моменты в презентации

Лекция 1 ( 1ч ). элементы квантовой оптики Чтения по квантовой оптике

Задачи по физике вступительных экзаменов в МАИ в 1996 году, Демков В.П., Кременцова Ю.Н., Студников Е.Л., Суров О.И., 1996

Экзамены – Экзамены по Физике

Задачи по физике вступительных экзаменов в МАИ в 1996 году – Демков В.П., Кременцова Ю.Н., Студников Е.Л., Суров О.И. – 1996       Данное пособие дня поступающих в Московский авиационный институт содержит экзаменационные задания по физике, предлагавшиеся на вступительных экзаменах в 1996 году.   Предлагаемое Вашему вниманию пособие можно рассматривать как продолжение работы, проводимой приемной комиссией по ознакомлению абитуриентов с содержанием и уровнем сложности экзаменационных заданий. В пособие включены задачи всех типов и уровней сложности (всего около 400 задач). Задачи повышенной сложности отмечены значком *. Для некоторых из этих задач в пособии приведены решения. Ко всем остальным задачам даны ответы в аналитическом виде, что обеспечивает самоконтроль при решении задачи. В конце пособия приведены несколько вариантов экзаменационных билетов. Решать их рекомендуется после проработки всех разделов пособия.      Пособие может быть использовано как для самостоятельной подготовки абитуриента, так и дня преподавателя физики, осуществляющего довузовскую подготовку школьников.

Скачать и читать Задачи по физике вступительных экзаменов в МАИ в 1996 году, Демков В.П., Кременцова Ю.Н., Студников Е.Л., Суров О.И., 1996

Фотоэффект и давление света в квантовой оптике

Определение 2

Фотоэффект это такое явление взаимодействий фотонов света и вещества, при котором энергия излучения будет передана электронам вещества. Существуют такие разновидности фотоэффекта, как внутренний, внешний и вентильный.

Внешний фотоэффект характеризуется выходом электронов из металла в момент его облучения светом (при определенной частоте). Квантовая теория фотоэффекта утверждает, что каждый акт поглощения электроном фотона осуществляется независимо от других.

Повышение интенсивности излучения сопровождается увеличением количества падающих и поглощенных фотонов. Когда энергия поглощается веществом частоты $ν$, каждый из электронов оказывается способным к поглощению только одного фотона, забирая при этом у него энергию.

Эйнштейн, применив закон сохранения энергии, предложил свое уравнение для внешнего фотоэффекта (выражение закона сохранения энергии):

$hv=A_{вых}+\frac{mv^2}{2}$

$A_{вых}$ – это работа выхода электрона из металла.

Кинетическая энергия вылетевшего электрона получается по формуле:

$E_k=\frac{mv^2}{2}$

Из уравнения Эйнштейна получается, что если $Е_к=0$, то возможно получить ту самую минимальную частоту (красную границу фотоэффекта), при которой он будет возможен:

$v_0 = \frac {A_{вых}} h$

Давление света объясняется тем фактом, что, как частицы, фотоны обладают определенным импульсом, который передают телу в процессе поглощения и отражения:

$P_ф=mc$

Такое явление, как давление света, объясняет также и волновая теория, по которой (если ссылаться на гипотезу де Бройля), любой частице присущи еще и волновыми свойствами. Связь импульса $Р$ и длины волны $\lambda$ показывает уравнение:

$P=\frac{h}{\lambda}$

(Вторник)

Колонный зал ФИАН

Спектроскопия редкоземельных ионов – I

Модератор секции: Валерий Сергеевич Запасский (Санкт-Петербургский государственный университет, Россия)

10.00 – 10.30     (онлайн) Michael F Reid (University of Canterbury, New Zealand), Y. Alizadeh, N.L. Jobbitt, J.L.B. Martin, S. Mothkuri, L.F. Williams, J.-P.R. Wells “Spectroscopy and modelling of rare-earth ions in Y2SiO5” (Спектроскопия и моделирование редкоземельных ионов в Y2SiO5) (Приглашенный доклад)

10.30 – 11.00      (онлайн) Сергей Никитин (Институт физики, Казанский федеральный университет, Россия), Boris Malkin, Roman Yusupov, Gilman Shakurov, Bulat Gabbasov, Ruslan Batulin, Airat Kiiamov, Ekaterina Kutasheva, Ivan Mumdzhi “ЭПР и селективная лазерная спектроскопия кристаллов SrY2O4, легированных ионами Ho3+, Yb3+ и Nd3+” (Приглашенный доклад)

11.00 – 11.20       Евгений Раджабов (Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения РАН, Россия), R. Shendrik, V. Pankratov “Спектроскопия лантаноидов f13 в кристаллах фторидов”

11.20 – 11.40            Перерыв на кофе

Спектроскопия редкоземельных ионов – II

Модератор секции: Владимир Николаевич Махов (Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва)

11.40 – 12.20      (онлайн) Евгений Хайдуков (Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и фотоника» РАН, Россия), Roman Akasov, Alla Generalova “Ап-конвертирующие нанокристаллы для биофотоники и наномедицины” (Приглашенная пленарная лекция)

12.20 – 12.40      (онлайн) Александр Старухин (Институт физики НАН Беларуси, Беларусь), T. Pavich,  A.O. Savostianov, I.Yu. Eremchev, A.V. Naumov “Влияние центрального иона металла на люминесцентные и фотофизические параметры металлофталоцианинов”

12.40 – 13.00        (онлайн) Николай Романов (Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Россия), Yu.A. Uspenskaya, E.V. Edinach, A.S. Gurin, H.R. Asatryan, R.A. Babunts, P.G. Baranov “Оптические и спиновые свойства гранатов, активированных ионами редкоземельных элементов”

13.00 – 15.00       Обед

Перенос энергии и захват возбуждений

Модератор секции: Константин Константинович Пухов (Институт общей физики имени А.М. Прохорова РАН, Москва)

15.00 – 15.30       Максим Дорошенко (Институт общей физики имени А. М. Прохорова РАН, Россия), H. Jelinkova “Перенос энергии между ионами Cr2+ и Fe2+ в твердых растворах на основе ZnSe” (Приглашенный доклад)

15.30 – 15.50        Мария Заморянская (Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Россия), E.V. Dementeva, K.N. Orekhova, V.A. Kravets, G.A. Gusev, A.N. Trofimov “Эффективность захвата возбуждений редкоземельными ионами в широкозонных материалах”

15.50 – 16.10        Ксения Орехова (Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Россия), Aleksandr Trofimov, Tatiana Popova, Maria Zamoryanskaya “Эффективность захвата возбуждений и кинетика затухания в монокристаллах и керамике на основе YAG:Re3+”

16.10 – 16.30 Святослав Киселев (Уральский федеральный университет, Россия; НИИ ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ , Россия), Elena Trofimova, Vladimir Pustovarov, Maria Petrova “Примесная и связанная с дефектами люминесценция и перенос энергии в сложных фосфатах, легированных ионами Pr3+”

16.30 – 16.50      Перерыв на кофе

Спектроскопия редкоземельных ионов – III

Модератор секции: Мария Владимировна Заморянская (Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН)

16.50 – 17.10        Роман Шендрик (Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения РАН, Россия), Vladimir Kozlovkii, Vladimir Pankratov “Спектроскопия двухвалентных ионов Yb в одиночных кристаллах BaBrI”

17.10 – 17.30        Лада Пунтус (Институт радиотехники и электроники имени В. А. Котельникова РАН, Россия), Konstantin Lyssenko, Dmitrii Roitershtein “Влияние поля лиганда в триполифенилциклопентадиенильных комплексах Ln3+ на энергию полосы 4fn-4fn-1d”

17.30 – 17.50        Анна Макарова (Институт электрофизики Уральского отделения РАН, Россия), V.I. Solomonov, A.V. Spirina, A.I. Lipchak, A.V. Spirin, V.V. Lisenkov “Режим работы фотоумножителя для регистрации кинетики слабых оптических сигналов”

17.50 – 18.10        Вячеслав Поляков (ООО «НТ-МДТ», Россия) “Совмещение зондовых и оптических методов для исследования свойств поверхности с нанометровым пространственным разрешением”

Оптика

  • Агранович В.М., Гинзбург В.Л. Кристаллооптика с учетом пространственной дисперсии и теория экситонов. М.: Наука, 1965 (djvu)
  • Бегунов Б.Н. Геометрическая оптика. М.: МГУ, 1966 (djvu)
  • Белл P.Дж. Введение в фурье-спектроскопию. М.: Мир, 1975 (djvu)
  • Бломберген Н. Нелинейная оптика. М.: Мир, 1966 (djvu)
  • Борн М., Вольф Э. Основы оптики (2-е издание). М.: Наука, 1973 (djvu)
  • Вавилов С.И., Савостьянова М.В. (ред.) Оптика в военном деле. Сборник статей. Т.2. (3-е изд.). М.-Л.: АН СССР, 1948 (djvu)
  • Васильев А.Э. Курс общей физики. Оптика. СПб.: СПбГТУ (pdf)
  • Васильев Л.А. Теневые методы. М.: Наука, 1968 (djvu)
  • Глаубер Р. Оптическая когерентность и статистика фотонов (в кн. “Квантовая оптика и квантовая радиофизика”). М.: Мир, 1966 (djvu)
  • Годжаев Н.М. Оптика. М.: Высш. школа, 1977 (djvu)
  • Горбунова О.И., Зайцева А.М., Красников С.Н. Задачник-практикум по общей физике. Оптика. Атомная физика. М.: Просвещение, 1977 (djvu)
  • Горелик Г.С. Колебания и волны. Введение в акустику, радиофизику и оптику (2-е издание). М.: Физматлит, 1959 (djvu)
  • Гудмен Дж. Введение в фурье-оптику. М.: Мир, 1970 (djvu)
  • Декарт Р. Рассуждение о методе с приложениями. Диоптрика, метеоры, геометрия. М.: АН СССР, 1953 (djvu)
  • Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. Том 3. Волновые процессы. Оптика. Атомная и ядерная физика (3-е издание). М.: Высшая школа, 1979 (djvu)
  • Джеррард А., Бёрч Дж.М. Введение в матричную оптику. М.: Мир, 1978 (djvu)
  • Дитчберн Р. Физическая оптика. М.: Наука, 1965 (djvu)
  • Жевандров Н.Д. Поляризация света. М.: Наука, 1969 (djvu)
  • Зисман Г.А., Тодес О.М. Курс обшей физики. Том 3. Оптика, физика атомов и молекул, физика атомного ядра и микрочастиц (4-е издание). М.: Наука, 1970 (djvu)
  • Зоммерфельд А. Оптика. М.: ИЛ, 1953 (djvu)
  • Иверонова В.И. (ред.) Физический практикум. Электричество и оптика (2-е изд.). М.: Наука, 1968 (djvu)
  • Ильинский Р.Е. Использование лучевых дифференциалов для определения коэффициентов аберраций третьего порядка. М.: 2003 (pdf)
  • Ищенко Е.Ф. Открытые оптические резонаторы: Некоторые вопросы теории и расчета. М.: Сов. радио, 1980 (djvu)
  • Калитеевский Н.И. Волновая оптика. (2-е изд.) М.: Высш. школа, 1978 (djvu)
  • Камминс Г., Пайк Э. (ред.) Спектроскопия оптического смешения и корреляция фотонов. М.: Мир, 1978 (djvu)
  • Кардона М. (ред.). Рассеяние света в твердых телах. М.: Мир, 1979 (djvu)
  • Клаудер Д., Сударшан Э. Основы квантовой оптики. М.: Мир, 1970 (djvu)
  • Клышко Д.Н. Фотоны и нелинейная оптика. М.: Наука, 1980 (djvu)
  • Кравцов Ю.А., Орлов Ю.И. Геометрическая оптика неоднородных сред. М.: Наука, 1980 (djvu)
  • Лэкс М. Флуктуации и когерентные явления. М.: Мир, 1974 (djvu)
  • Мандельштам Л.И. Лекции по оптике, теории относительности и квантовой механике. М.: Наука, 1972 (djvu)
  • Нефёдов Е.И. Дифракция электромагнитных волн на диэлектрических структурах. М.: Наука, 1979 (djvu)
  • Ньютон И. Лекции по оптике. Изд-во АН СССР, 1946 (djvu)
  • Островский Ю.И., Бутусов М.М., Островская Г.В. Голографическая интерферометрия. М.: Наука, 1977 (djvu)
  • Перина Я. Когерентность света. М.: Мир, 1974 (djvu)
  • Планк М. Введение в теоретическую физику. Часть четвертая. Оптика. М.-Л.: ОНТИ, 1934 (djvu)
  • Поль Р.В. Оптика и Атомная физика. М.: Наука, 1966 (djvu)
  • Прохоров А.М. (ред.). Справочник по лазерам. В двух томах. Том I. М.: Сов. радио, 1978 (djvu)
  • Прохоров А.М. (ред.). Справочник по лазерам. В двух томах. Том II. М.: Сов. радио, 1978 (djvu)
  • Путилов К.А., Фабрикант В.А. Курс физики. Том 3. Оптика. Атомная физика. Ядерная физика (2-е издание). М.: ГИФМЛ, 1963 (djvu)
  • Раутиан С.Г., Смирнов Г.И., Шалагин А.М. Нелинейные резонансы в спектрах атомов и молекул. Новосибирск: Наука, 1970 (djvu)
  • Румер Ю.Б. Исследования по 5-оптике. М.: ГИТТЛ, 1956 (djvu)
  • Руссо М., Матье Ж.П. Задачи по оптике. М.: Мир, 1976 (djvu)
  • Савельев И.В. Курс общей физики, том З. Оптика. Атомная физика. М.: Наука, 1971 (djvu)
  • Слюсарев Г. Г. О возможном и невозможном в оптике. М.-Л.: АН СССР, 1944 (djvu)
  • Фабелинский И.Л. Молекулярное рассеяние света. М.: Наука, 1965 (djvu)
  • Федоров Ф.И. Теория гиротропии. Мн.: Наука и техника, 1976 (djvu)
  • Франсон М., Сланский С. Когерентность в оптике. М.: Наука, 1967 (djvu)
  • Френель О. Избранные труды по оптике. М.: ГИТТЛ, 1955 (djvu)
  • Фриш С.Э., Тиморева А.В. Курс общей физики. Том 3. Оптика. Атомная физика (6-е издание). М.: ГИФМЛ, 1961 (djvu)
  • Фриш С.Э. Оптические спектры атомов. М.-Л.: ГИФМЛ, 1963 (djvu)
  • Цернике Ф., Мидвинтер Дж. Прикладная нелинейная оптика. М.: Мир, 1976 (djvu)
  • Шерклифф У. Поляризованный свет. М.: Мир, 1965 (djvu)
  • Шуберт M., Вильгельми Б. Введение в нелинейную оптику. Часть 1. Классическое рассмотрение. М.: Мир, 1973 (djvu)
  • Шуберт M., Вильгельми Б. Введение в нелинейную оптику. Часть 2. Квантовофизическое рассмотрение. М.: Мир, 1979 (djvu)

Слайд 4Интегральные и спектральные характеристики теплового излученияПрирода теплового излучения и его

свойства Тепловое излучение имеет место при любой температуре Т

> 0 К; однако при невысоких температурах излучаются практически лишь длинные (инфракрасные λm2 ~ 1…10 мкм) э/м волны, а при высоких температурах излучателя доминирует ультрафиолетовая (λm1 ~ 0,1 мкм) область в спектре излучения.

Опыт показывает, что единственным видом э/м излучения, которое может находиться в термодинамическом равновесии с излучающими телами, является тепловое излучение. Если поместить в замкнутую отвакуумированную полость с идеально отражающими стенками тела с различными температурами, то в такой системе начнется теплообмен путем испускания и поглощения э/м волн между телами и телами и стенками полости.

λ

λm2

λm1

T1

T2

>

T1

T2

Трав

Квантовая оптика[]

Свет составлен из частиц, названных фотонами и следовательно неотъемлемо квантуется. Квантовая оптика — исследование природы и эффектов света как квантуемые фотоны. Первый признак, что свет мог бы квантоваться, исходит от Макса Планка — 1899г., когда он правильно моделировал излучение чёрного тела, предполагая, что обмен энергией между светом происходит в дискретных количествах, которые он назвал квантами. Было неизвестно, был ли это источник отделных частиц (квантов) или светом. В 1905, Альберт Эйнштейн издал теорию фотоэлектрического эффекта. Казалось, что единственное возможное объяснение эффекта было квантованием света непосредственно. Позже, Нилс Бохр показал, что атомы могли только испустить дискретные количества энергии. Понимание взаимодействия между светом и вопросом, следующим из этих событий не только сформировало основание квантовой оптики но также и было основой развития квантовой механики в целом. Однако, подполя квантовой механики, имеющей дело с вопросом взаимодействия света, были преимущественно расценены как исследование гипотетическим, а не исследования природы света и следовательно, каждый скорее говорил о физике атома и квантовой электронике.

Это изменилось с изобретением maserа в 1953 и лазера в 1960

Наука лазерного исследования на принципиальной основе, проект и оглашение всего этого стало основами важной области. Квантовая механика легла в основу принципов лазера и была изучена после этого с большим количеством акцентов на свойства света, и название “квантовая оптика” стало общепринятым.

Поскольку лазерная наука нуждалась в хороших теоретических фондах, и также потому, что исследование в них скоро оказалось очень плодотворным, интерес в квантовой оптике повысился. После работы Dirac в квантовой полевой теории, Джордж Садаршан, Рой Дж. Глобер, и Леонард Мандэль применяли квантовую теорию к электромагнитной области в 1950-ых и 1960-ых, чтобы получить более детальное понимание фотообнаружения и статистики света (см. степень последовательности). Это приводило к введению единого понятия как квантовое описание лазерного света и реализации, при котором некоторые понятия света не могли быть описаны классическими волнами. В 1977, Kimble и др. демонстрировал первый источник света, который основывался на квантовом описании: это единственный атом, который испускал один фотон одновременно. Другое квантовое понятие света с определенными преимуществами перед любым классическим понятием — сжатие светом, которое было было вскоре предложено. В то же самое время, развитие короткого и ультракороткого лазера, созданного импульсом Q-переключением и захватом способа, открыло методы и путь к исследованию процессов квантовой теории необычно быстро (“ультрабыстро”). Заявления для исследования твердого тела (например. Спектроскопия Raman), были найдены, и механические силы давления света по данному вопросу были изучены. Последний приводил к созданию и расположению облаков атомов или даже маленьких биологических образцов в оптической западне или оптическом пинцете лазерным лучом. Это, наряду с охлаждением Dopplerа — были совершенствованием технологии, что стало достижением знаменитого уплотнения Bose-Einstein.

Другие замечательные результаты — демонстрация квантовой запутанности, квантовой телепортация, и (недавно, в 1995) квантовые логические ворота. Последние представляют большой интерес в квантовой информационной теории, представляют материал, который частично появился от квантовой оптики и частично от теоретической информатики.

Рис.2,Получение размеров биологических наноструктур сверху-вниз и снизу-вверх

Сегодняшние области интереса среди квантовых исследователей оптики включают параметрический вниз-конверсионный (получение размеров «сверху-вниз») (см. рис.2), параметрическое колебание, еще более коротких (attosecond) световых импульсов, использование квантовой оптики для квантовой информации, манипуляция единственных атомов, конденсатов Bose-Einstein, их заявления, и как управлять ими (подполе, часто называемое оптикой атома), и намного больше.

Исследование в квантовой оптике, которая стремится приносить фотоны с использованием для информационной передачи и вычисления, теперь часто называют photonics, чтобы подчеркнуть требование, что фотоны и photonics сыграют большее значение, которое электроны и электроника теперь имеют.

Слайд 9Интегральные и спектральные характеристики теплового излученияОпределение. Тело, у которого поглощательная

способность аω,T = 1, называется абсолютно чёрным. Реальные тела, для

которых аω,T Модель абсолютно чёрного тела (АЧТ)

Т = const

АЧТ

л у ч

Замечание. Сажа и платиновая чернь по своим оптическим характеристикам приближаются к АЧТ. Эксперимент показывает, что тело, испускающее больше лучистой энергии, должно и больше поглощать, т.е. обладать большей аω,T. Это следствие равновесности теплового излучения.

Почти замкнутая полость с малым отверстием, через которое проникает внутрь излучение (тепловой луч). Температура стенок поддерживается постоянной. Попавшее излучение после многократных отражений от внутренних стенок практически полностью поглотится ими. Поэтому само малое отверстие можно принять за АЧТ, так как для него аω,T = 1 (отверстие полностью поглотило излучение).

(Четверг)

Колонный зал ФИАН

Оптическая память, фотонное эхо и нелинейная оптика – I

Модератор секции: Алексей Алексеевич Калачев (ФИЦ «Казанский научный центр РАН», Казань)

10.00 – 10.30     Сергей Моисеев (Казанский квантовый центр, Казанский национальный исследовательский институт им. А. Н. Туполева-КАИ, Россия), A.V. Pavlov, M.M. Minnegaliev, K.I. Gerasimov, E.S. Moiseev, T.A. Rupasov, A.A. Kalinkin, S.P. Kulik “Теорема об площади импульса и протокол оптической памяти ROSE в кристаллическом волноводе” (Приглашенный доклад)

10.30 – 10.50      Мансур Миннегалиев (Казанский квантовый центр, Казанский национальный исследовательский институт им. А. Н. Туполева-КАИ, Россия), K.I. Gerasimov, T.N.Sabirov, R.V. Urmancheev, S.A. Moiseev “Реализация протокола квантовой памяти на основе восстановления сигнала «спящего» эха в кристалле 167Er3+:Y2SiO5

10.50 – 11.10       Константин Герасимов (Казанский квантовый центр, Казанский национальный исследовательский институт им. А. Н. Туполева-КАИ, Россия), Timur Sabirov, Sergey Moiseev, Eduard Baibekov, Marco Bettinelli, Ming-Chi Chou, Yu-Chun Yan, Marina Popova “Узкополосный переход и фотонное эхо на ионах Er3+ в одиночном кристалле YPO4:Er”

11.10 – 11.30 Алексей Курапцев (Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого, Россия) “Перенос света в случайном ансамбле резонансных атомов в волноводе: андерсоновская локализация света vs. диффузный перенос излучения”

11.30 – 11.50       Перерыв на кофе

Оптическая память, фотонное эхо и нелинейная оптика – II

Модератор секции: Сергей Андреевич Моисеев (Казанский квантовый центр, КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ, Россия)

11.50 – 12.20       Алексей Калачев (ФИЦ «Казанский научный центр РАН», Россия) “Электромагнитно-индуцированная прозрачность в изотопически чистых кристаллах, активированных редкоземельными ионами” (Приглашенный доклад)

12.20 – 12.40      Гавриил Волошин (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Россия), May Hui, Igor Sokolov “Электромагнитно-индуцированная прозрачность в ячейках конечных размеров с антирелаксационными покрытиями стенок”

12.40 – 13.10         (онлайн) Константин Пухов (Институт общей физики имени А. М. Прохорова РАН, Россия), S.K. Sekatskii “Квантовая обработка информации с использованием эффекта Штарка” (Приглашенный доклад)

13.10 – 15.00       Обед

Магнитоэлектрические материалы

Модератор секции: Александр Сергеевич Москвин (Уральский федеральный университет, Россия)

15.00 – 15.40       (онлайн) Daniel Khomskii (Universitaet zu Koeln, Germany) “Electric activity of different magnetic textures” (Электрическая активность различных магнитных текстур) (Приглашенная пленарная лекция)

15.40 – 16.10        Александр Мухин (Институт общей физики имени А. М. Прохорова РАН, Россия), A.M. Kuzmenko, V.Yu. Ivanov, A. Shuvaev, A. Pimenov “ Терагерцовая оптическая активность и гиротропное двулучепреломление в редкоземельных магнитоэлектриках ” (Приглашенный доклад)

16.10 – 16.40        Михаил Еремин (Институт физики, Казанский федеральный университет, Россия),K.V. Vasin, F.P. Nurmikhametov “Теория кристаллических полей и спектров возбуждения (оптических и терагерцовых) в Fe2Mo3O8” (Приглашенный доклад)

16.40 – 17.00           (онлайн) Роман Юсупов(Институт физики, Казанский федеральный университет, Россия), A.V. Petrov, M.A. Cherosov, R.G. Batulin, A.G. Kiiamov, A.L. Zinnatullin, S.I. Nikitin, M.V. Eremin “Сверхбыстрая динамика орбитального и спинового порядков в мультиферроидной шпинели FeCr2O4

Колонный зал ФИАН

17.00 – 19.00      Секция стендовых докладов (см. список докладов ниже). Легкий фуршетМодератор секции: Максим Геннадьевич Гладуш (Институт спектроскопии РАН, ФИАН, МПГУ, Москва)

Публикации

К началу работы Симпозиума на сайте будут размещены труды Симпозиума. Правила подготовки материалов в труды Симпозиума указаны на сайте в разделе Документы. Тексты, подготовленные в строгом соответствии с данными правилами, следует загрузить на сайте Симпозиума в личном кабинете в виде .docx файла до 16 января 2024 года

Пожалуйста, обратите внимание, что шаблон расширенных тезисов изменился

Статьи по материалам Симпозиума, прошедшие рецензирование, планируется опубликовать в специальных выпусках журналов «Физика твердого тела», «Физика и техника полупроводников», «Журнал технической физики».

Статьи необходимо загрузить в личном кабинете до 6 марта 2024 года в электронном виде. Правила представления и оформления статей в указанные журналы будут размещены на сайте Симпозиума.

Линзы и производство линз[]

Самые ранние известные линзы были сделаны из полируемого кристалла, часто кварца, и были датированы уже 700 до н.э для ассирийских линз, типа Layard / линза Nimrud. Есть много подобных линз древнего Египта, Греции и Вавилона. Древние Католики и Греки заполняли стеклянные сферы водой, чтобы сделать линзы.

О стеклянных линзах не думали до Средневековья. Ibn al-Haytham (Alhacen) написал об эффектах крошечного отверстия и вогнутых линз в его Книге Оптики,,, работы которого влияли на развитие современного телескопа. Самое раннее свидетельство “устройства увеличения, выпуклая линза, формирующая увеличенное изображение,” также относится ко времени его Книги Оптики. Роджер Бакон использовал части стеклянных сфер как лупы и рекомендовал им использоваться, чтобы помочь людям читать. Роджер Бакон получил его вдохновение от Alhacen в XI-ом столетии. Он обнаружил, что свет достояние объектов и не излучается ими. Приблизительно 1284 в Италии, Salvino D’Armate в описаниях даётся как изобретель первых пригодных очков глаза.

Между XI-ым и XIII-ым столетием “было изобретено чтение камней”. Часто используемый монахами, чтобы помочь в освещении рукописей, они были примитивными плоско-выпуклыми линзами, первоначально сделанными, сокращая стеклянную сферу в половине диаметра. Поскольку камни были опытными и это долго понималось, что более мелкие линзы увеличивают более эффективно.

Есть некоторое документальное свидетельство, но никакие выжившие проекты или физические свидетельства о том, что принципы телескопов были известны в конце XVI-ого столетия. Леонард Дигджес, Al-шум Taqi и Джамбаттистаа Делла Портасвязаны c независимо развитыми элементарными телескопами в 1570-ых и 1580-ых. Однако, самые ранние известные рабочие телескопы были преломляющими телескопами, которые появились в Нидерландах в 1608. Их создание приписывается трем людям: Хансу Липпершейю и Зачариасу Джанссену, которые были изготовителями зрелища в Мидделбурге, и Джекобому Метиусу Alkmaarу. Галилео существенно улучшал эти проекты в следующем году. Айзеку Ньютону приписывают строительство первого функционального телескопа отражения в 1668 с его ньютоновским отражателем.

Первый микроскоп был сделан приблизительно в 1595 году в Middleburg, Голландии. Три различных изготовителя линз получили статус изобретения: Ханс Липпершей (кто также создавал первый реальный телескоп); Ханс Джанссен; и его сын, Зачариас. Чеканка названия “микроскоп” принадлежит Джованни Фаберу, который дал это название к составному микроскопу Галилео Галилея в 1625 году.

Rate article