Излучение и поглощение. Коэффициенты Эйнштейна

Содержание

Слайд 2

Излучение и поглощение. Коэффициенты Эйнштейна Функция Гамильтона Каждый член суммы соответствует

Излучение и поглощение. Коэффициенты Эйнштейна

Функция Гамильтона

Каждый член суммы соответствует бегущей

волне с заданными значениями
волнового вектора и поляризации и имеет вид, аналогичный виду для
одномерного гармонического осциллятора.
Поэтому полученное разложение поля в ряд называется разложением поля
на осцилляторы

Правила коммутации канонических операторов:

Гамильтониан поля:

Слайд 3

Излучение и поглощение. Коэффициенты Эйнштейна Cобственные значения гамильтониана соответствуют собственным значениям

Излучение и поглощение. Коэффициенты Эйнштейна

Cобственные значения гамильтониана соответствуют собственным
значениям гамильтониана

одномерного гармонического осциллятора и
определяют уровни энергии поля:

- целые числа, определяющие число осцилляторов поля с данным
значением энергии

Классическое выражение для импульса поля:

Тогда:

Выражения для энергии и импульса определяют энергию и импульс частиц,
движущихся со скоростью света и имеющих нулевую массу покоя. Тогда

- число частиц – фотонов – имеющих заданные значения волнового
числа и поляризации

Слайд 4

Излучение и поглощение. Коэффициенты Эйнштейна

Излучение и поглощение. Коэффициенты Эйнштейна

Слайд 5

Излучение и поглощение. Коэффициенты Эйнштейна соответствует появлению в поле нового фотона

Излучение и поглощение. Коэффициенты Эйнштейна

соответствует появлению в поле нового фотона (испусканию

или
излучению фотона) и поэтому называется оператором рождения фотона

соответствует поглощению фотонаи поэтому называется оператором
рождения фотона

Процесс излучения фотона может произойти даже при отсутствии фотонов
в начальном состоянии поля

Процессы излучения и поглощения делятся на три категории – спонтанное
и вынужденное излучение, вынужденное поглощение

спонтанное излучение

вынужденное поглощение

вынужденное излучение

Слайд 6

Излучение и поглощение. Коэффициенты Эйнштейна a b Ea Eb ωab Вероятность

Излучение и поглощение. Коэффициенты Эйнштейна

a
b

Ea

Eb

ωab

Вероятность переходов между состояниями

- матричный элемент возмущения,

приводящего
к переходу из состояния b в состояние a

Гамильтониан атома, находящегося в электромагнитном поле:

Слайд 7

Излучение и поглощение. Коэффициенты Эйнштейна Тогда: Отличные от нуля матричные элементы этого оператора:

Излучение и поглощение. Коэффициенты Эйнштейна

Тогда:

Отличные от нуля матричные элементы этого оператора:

Слайд 8

Излучение и поглощение. Коэффициенты Эйнштейна При переходе системы в состояние с

Излучение и поглощение. Коэффициенты Эйнштейна

При переходе системы в состояние с большей

энергией количество
фотонов в поле уменьшается на единицу (вынужденное поглощение фотона)

При переходе системы в состояние с меньшей энергией происходит
испускание фотона (спонатнное и вынужденное излучение)

Отношения вероятностей излучения и поглощения:

- для дифференциальных величин

- для интегральных величин

Слайд 9

Излучение и поглощение. Коэффициенты Эйнштейна Соотношение между интенсивностью поля, взаимодействующего с

Излучение и поглощение. Коэффициенты Эйнштейна

Соотношение между интенсивностью поля, взаимодействующего с системой,


и количеством фотонов в этом поле

Число фотонов в единице объема

- энергия излучения поля, которое падает на единицу
площади поверхности, имеет частоту в интервале dω,
определенную поляризацию, и волновой вектор в
телесном угле dΩ

В этом диапазоне количество осцилляторов равно:

На каждый осциллятор приходится фотонов