此篇文章共收到打赏
0
Wednesday, July 4, 2018
Wednesday, January 24, 2018
杨振宁应该比霍金贡献大吧?
发信人: jojome (), 信区: Physics
标 题: 杨振宁应该比霍金贡献大吧?
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jan 24 03:19:47 2018, 美东)
稍微学点物理的都知道霍金的真实地位了,霍金是真没资格拿诺贝尔奖。还有居里夫人
,居里夫人很伟大,但是在理论物理上贡献并不大。纵观物理学史,稳定能排在杨老前
面的也就牛顿,爱因斯坦,麦克斯韦,哈密顿这些。量子力学三兄弟被朗道排的很靠前
有历史原因在,他们三很厉害,杨老一点也不比他们差
这么说吧,Modern Physics的两大产物是量子论和相对论。其中,杨米尔斯规范场论在
量子论中的地位不亚于爱因斯坦方程在广义相对论和麦克斯韦方程在电磁理论中的作用
。你说杨老有多伟大?再加上和李政道的宇称不守恒,对纤维丛理论的发展等等巨大的
贡献。杨振宁是在世的物理学家中当之无愧的第一人,这与个人喜好无关,全都是实实
在在的硬成果。不是我们说杨振宁伟大,而是杨振宁就是很伟大。
Wednesday, October 4, 2017
请教惠更斯-菲涅耳原理
发信人: shaogege (soul), 信区: Physics
标 题: 请教惠更斯-菲涅耳原理
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Oct 4 15:50:59 2017, 美东)
利用惠更斯-菲涅耳原理验证折射,wiki百科的页面在这
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%83%A0%E6%9B%B4%E6%96%AF%EF%BC%8D%E8%8F%B2%
E6%B6%85%E8%80%B3%E5%8E%9F%E7%90%86
我有两个问题,
1)次波幅度为主波幅度的1/lambda,这个波长lambda应该用空气中的波长还是媒质中
的波长?
2)物理中采用exp(jkr)的表达式,那么-i应该表示相位落后90度而不是超前90度吧
。在工程中,通常采用exp(-jkr)来描述波,那么就应该乘以i吗?
Wednesday, February 17, 2016
从引力波探测看获奖颁发
发信人: hanchi2010 (热风), 信区: Physics
标 题: 从引力波探测看获奖颁发
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Feb 17 08:28:31 2016, 美东)
加州理工老K算是很奇特的人。此人情商远高于智商,科普能力远高于科研能力,
和各色人物都有很好的关系。在惠乐的学生里,他的科学成就并不突出。
这个引力波是值得诺奖的,但诺奖委员会也会头疼。
历史上只给理论不给实验的例子不少。 老李老杨拿奖,和吴女士没啥关系。
洗个死播种被探测到了,实验的基本全体打酱油,包括大老板。大佬板
的酱油瓶只是比一般参加人员大一号,也许还是有机的酱油,不管怎么
说诺奖只给了理论预言者。
这次实验如果是给理论,那要给老爱才好吧,显然这是不可能的。实验主要
是基于早期几个老毛子的测量理论和技术加上后来几个实验大牛的工作,这些人
里面有现在正干活的,早期开拓的,也有已经病退的,好几个在哪眼巴巴看着。
老K以外,理论可以忽略不计了,多数是当长工的,最多就是跟着混口粥吃,平
时趁人不注意拿点房顶。
理论家老K算是特殊的,能获奖也正常,毕竟人家整天呼吁要钱搞这玩意。也是最
早倡导这想工作的,这算是一种insight吧。但是,leadership 之外贡献到底多大,
也是个问题,这也算是诺贝尔酱的先例了,拭目以待吧。
Sunday, February 14, 2016
借着引力波热度讨论下:第四维真的是时间吗?
发信人: vanBasten9 (仙4……仙1之后好久没为游戏感动过了……), 信区: Physics
标 题: 借着引力波热度讨论下:第四维真的是时间吗?
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Feb 14 10:45:02 2016, 美东)
我一直觉得第四维不应该是时间,而现在大家并不清楚第四维到底应该是什么。
一维、二维、三维空间中的若干个维度,在更高维的视角来看,应该是对称/等价的。
从三维看二维,xy两个方向无差别,只是二维生物只知道世界是这个平面,并不知道存
在z这个维度,不会往z轴上移动;从二维看一维同理。那么从四维看三维,第四个维度
应该和我们空间的xyz是等价的,只是我们作为三维生物,并不知道这个维度在哪里。
但是无论如何时间不应该成为这个维度,因为不等价,至少需要做一次变换。
三体里提到了四维,但是没有说是时间。我觉得更接近我的观点。人类进入那样的四维
空间,就像告诉了蚂蚁存在立体世界一样。
Tuesday, January 5, 2016
请教一个粒子分布问题
发信人: dongd333 (“受侮不辩,闻谤不答”), 信区: Physics
标 题: 请教一个粒子分布问题
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Jan 5 18:17:28 2016, 美东)
想向各位请教一个问题,关于微粒随机分布(particle random distribution),一直挣
扎,希望各位不吝赐教,非常感谢!
问题的表述是:
现在有10,000个随机分布的微粒(假设A),每个都独立并且按照布朗运动,假设这些
布朗运动都是期望为0、方差为sigma的正态随机变量。 如果想用1000个新的微粒(假
设B)来代表原来的10,000个A微粒,B的分布应该是什么样的呢?这样从物理上来讲是
正确的(physically right)。
另一种表述:
10,000个A微粒和10,000个Z微粒在一个系统中,每个都独立,大小重量都一样,都按
照布朗运动,假设这些布朗运动都是期望为0、方差为sigma的(sigma 和dt 成正比)
正态随机变量。在一个小时间段,dt, 每对任意A和Z微粒相碰撞的概率记为P1,当P1>0
.5时,A消失。
现在想用 1000个新的微粒(假设B)来代表原来的10,000个A微粒,同理,在一个小时
间段,dt, 每对任意B和Z微粒相碰撞的概率记为P2,当P2>0.5时,B消失.
B如何量化才能使得 B和A消失的比例一样? B(loss)/B0 = A(loss)/A0.
Sunday, October 25, 2015
21世纪以来,诺贝尔物理奖获奖者以及文章分析
发信人: Lgm (wozuiniubi), 信区: Physics
标 题: 21世纪以来,诺贝尔物理奖获奖者以及文章分析
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Oct 25 06:36:28 2015, 美东)
2015诺贝尔物理奖
获奖人:Arthur B McDonald、Takaaki Kajita
获奖领域:实验高能物理
获奖原因:发现了中微子震荡,并因此证明了中微子具有质量
相关文章
Measurement of the Rate of νe+d→p+p+e− Interactions Produced by B8
Solar Neutrinos at the Sudbury Neutrino Observatory
Q. R. Ahmad et al. (SNO Collaboration)
Phys. Rev. Lett. 87, 071301 � Published 25 July 2001
Direct Evidence for Neutrino Flavor Transformation from Neutral-Current
Interactions in the Sudbury Neutrino Observatory
Q. R. Ahmad et al. (SNO Collaboration)
Phys. Rev. Lett. 89, 011301 � Published 13 June 2002
Evidence for Oscillation of Atmospheric Neutrinos
Y. Fukuda et al. (Super-Kamiokande Collaboration)
Phys. Rev. Lett. 81, 1562 � Published 24 August 1998
2014诺贝尔物理奖
获奖人:Isamu Akasaki、Hiroshi Amano、Shuji Nakamura
获奖领域:实验凝聚态
获奖原因:发明有效率的蓝色发光二极管,催生明亮而节省能源的白色光源
相关文章
Metalorganic vapor phase epitaxial growth of a high quality GaN film using
an AlN buffer layer
H. Amano, N. Sawaki, I. Akasaki and Y. Toyoda
Appl. Phys. Lett. 48, 353 (1986)
P-Type Conduction in Mg-Doped GaN Treated with Low-Energy Electron Beam
Irradiation (LEEBI)
Hiroshi Amano, Masahiro Kito, Kazumasa Hiramatsu and Isamu Akasaki
1989 The Japan Society of Applied Physics Japanese Journal of Applied
Physics, Volume 28, Part 2, Number 12
Candela�lass high�rightness InGaN/AlGaN double�eterostructure blue�ight
�mitting diodes
Shuji Nakamura, Takashi Mukai and Masayuki Senoh
Appl. Phys. Lett. 64, 1687 (1994)
GaN Growth Using GaN Buffer Layer
Shuji Nakamura
1991 The Japan Society of Applied Physics Japanese Journal of Applied
Physics, Volume 30, Part 2, Number 10A
2013诺贝尔物理奖
获奖人:Peter W. Higgs、F. Englert
获奖领域:理论高能物理
获奖原因:次原子粒子质量的生成机制理论
相关文章
Broken Symmetry and the Mass of Gauge Vector Mesons
F. Englert and R. Brout
Phys. Rev. Lett. 13, 321 � Published 31 August 1964
Broken Symmetries and the Masses of Gauge Bosons
Peter W. Higgs
Phys. Rev. Lett. 13, 508 � Published 19 October 1964
2012诺贝尔物理奖
获奖人:Serge Haroche、David J. Wineland
获奖领域:AMO实验
获奖原因:能够量度和操控个体量子系统的突破性实验手法
相关文章
Observation of Cavity-Enhanced Single-Atom Spontaneous Emission
P. Goy, J. M. Raimond, M. Gross, and S. Haroche
Phys. Rev. Lett. 50, 1903 � Published 13 June 1983
Seeing a single photon without destroying it
G. Nogues, A. Rauschenbeutel, S. Osnaghi1, M. Brune, J. M. Raimond & S.
Haroche
Nature 400, 239-242 (15 July 1999)
Quantum Rabi Oscillation: A Direct Test of Field Quantization in a Cavity
M. Brune, F. Schmidt-Kaler, A. Maali, J. Dreyer, E. Hagley, J. M. Raimond,
and S. Haroche
Phys. Rev. Lett. 76, 1800 � Published 11 March 1996
doi:10.1038/22275
Observing the Progressive Decoherence of the “Meter” in a Quantum
Measurement
M. Brune, E. Hagley, J. Dreyer, X. Maître, A. Maali, C. Wunderlich, J.
M. Raimond, and S. Haroche
Phys. Rev. Lett. 77, 4887 � Published 9 December 1996
Quantum Memory with a Single Photon in a Cavity
X. Maître, E. Hagley, G. Nogues, C. Wunderlich, P. Goy, M. Brune, J. M.
Raimond, and S. Haroche
Phys. Rev. Lett. 79, 769 � Published 28 July 1997
Generation of Einstein-Podolsky-Rosen Pairs of Atoms
E. Hagley, X. Maître, G. Nogues, C. Wunderlich, M. Brune, J. M. Raimond
, and S. Haroche
Phys. Rev. Lett. 79, 1 � Published 7 July 1997
Step-by-Step Engineered Multiparticle Entanglement
Arno Rauschenbeutel, Gilles Nogues, Stefano Osnaghi, Patrice Bertet, Michel
Brune, Jean-Michel Raimond*, Serge Haroche
Science, Vol 288, 2024 (2000)
DOI: 10.1126/science.288.5473.2024
Coherent Operation of a Tunable Quantum Phase Gate in Cavity QED
A. Rauschenbeutel, G. Nogues, S. Osnaghi, P. Bertet, M. Brune, J. M. Raimond
, and S. Haroche
Phys. Rev. Lett. 83, 5166 � Published 13 December 1999
Observation of Quantum Jumps in a Single Atom
J. C. Bergquist, Randall G. Hulet, Wayne M. Itano, and D. J. Wineland
Phys. Rev. Lett. 57, 1699 � Published 6 October 1986
Demonstration of a Fundamental Quantum Logic Gate
C. Monroe, D. M. Meekhof, B. E. King, W. M. Itano, and D. J. Wineland
Phys. Rev. Lett. 75, 4714 � Published 18 December 1995
Radiation-Pressure Cooling of Bound Resonant Absorbers
D. J. Wineland, R. E. Drullinger, and F. L. Walls
Phys. Rev. Lett. 40, 1639 � Published 19 June 1978
Laser Cooling to the Zero-Point Energy of Motion
F. Diedrich, J. C. Bergquist, Wayne M. Itano, and D. J. Wineland
Phys. Rev. Lett. 62, 403 � Published 23 January 1989
Generation of Nonclassical Motional States of a Trapped Atom
D. M. Meekhof, C. Monroe, B. E. King, W. M. Itano, and D. J. Wineland
Phys. Rev. Lett. 76, 1796 � Published 11 March 1996; Erratum Phys. Rev.
Lett. 77, 2346 (1996)
Generation of Nonclassical Motional States of a Trapped Atom
D. M. Meekhof, C. Monroe, B. E. King, W. M. Itano, and D. J. Wineland
Phys. Rev. Lett. 77, 2346 � Published 9 September 1996
A “Schrödinger Cat” Superposition State of an Atom
C. Monroe, D. M. Meekhof, B. E. King, D. J. Wineland
Science, Vol 272, 5265 (1996)
DOI: 10.1126/science.272.5265.1131
Architecture for a large-scale ion-trap quantum computer
D. Kielpinski, C. Monroe & D. J. Wineland
Nature 417:709,2002
DOI: 10.1038/nature00784
Experimental entanglement of four particles
Nature 404:256,2000
DOI: 10.1038/35005011
2011年诺贝尔物理奖
获奖人:Saul Perlmutter、Brian Schmidt、Adam Riess
获奖领域:实验天体物理
获奖原因:宇宙加速膨胀
相关文章
Measurements of Omega and Lambda from 42 High-Redshift Supernovae
S. Perlmutter, G. Aldering, G. Goldhaber, R.A. Knop, P. Nugent, P.G. Castro,
S. Deustua, S. Fabbro, A. Goobar, D.E. Groom, I. M. Hook, A.G. Kim, M.Y.
Kim, J.C. Lee, N.J. Nunes, R. Pain, C.R. Pennypacker, R. Quimby, C. Lidman,
R.S. Ellis, M. Irwin, R.G. McMahon, P. Ruiz-Lapuente, N. Walton, B. Schaefer
, B.J. Boyle, A.V. Filippenko, T. Matheson, A.S. Fruchter, N. Panagia, H.J.M
. Newberg, W.J. Couch (The Supernova Cosmology Project)
The Astrophysical Journal 517:565-586,1999
DOI: 10.1086/307221
Observational evidence from supernovae for an accelerating universe and a
cosmological constant
Adam G. Riess, Alexei V. Filippenko, Peter Challis, Alejandro Clocchiattia,
Alan Diercks, Peter M. Garnavich, Ron L. Gilliland, Craig J. Hogan, Saurabh
Jha, Robert P. Kirshner, B. Leibundgut, M. M. Phillips, David Reiss, Brian P
. Schmidt, Robert A. Schommer, R. Chris Smith, J. Spyromilio, Christopher
Stubbs, Nicholas B. Suntzeff, John Tonry
The Astrophysical Journal 116:1009-1038,1998
DOI: 10.1086/300499
2010年诺贝尔物理奖
获奖人:Andre Geim、Konstantin Novoselov
获奖领域:实验固体物理
获奖原因:石墨烯的发现
相关文章
Electric Field Effect in Atomically Thin Carbon Films
K.S. Novoselov, A.K. Geim, S.V. Morozov, D. Jiang, Y. Zhang, S.V. Dubonos, I
.V. Grigorieva, A.A. Firsov
Science, Vol 306, 666 (2004)
DOI: 10.1126/science.1102896
Two-dimensional gas of massless Dirac fermions in graphene
K.S. Novoselov, A.K. Geim, S.V. Morozov, D. Jiang, M.I. Katsnelson, I.V.
Grigorieva, S.V. Dubonos, A.A. Firsov
Nature 438:197,2005
DOI: 10.1038/nature04233
2009年诺贝尔物理奖
获奖人:Charles Kuen Kao、Willard S. Boyle、George E. Smith
获奖领域:实验原子分子与光物理
获奖原因:发明CCD、光纤通信
相关文章
Dielectric-fibre surface waveguides for optical frequencies
K.C. Kao and G.A. Hockham
Proceedings of the Institution of Electrical Engineers, Volume 113, Issue 7,
July 1966, p. 1151 � 1158
DOI: 10.1049/piee.1966.0189
Charge coupled semiconductor devices
W. S. Boyle and G. E. Smith
Bell System Technical Journal Volume 49, Issue 4, pages 587�593, April 1970
DOI: 10.1002/j.1538-7305.1970.tb01790.x
2008年诺贝尔物理奖
获奖人:Yoichiro Nambu、 Makoto Kobayashi and Toshihide Maskawa
获奖领域:理论高能物理
获奖原因:发现了亚原子物理学中的自发对称性破缺机制、发现对称性破缺的来源,并
预测了至少三大类夸克在自然界中的存在
相关文章
Axial Vector Current Conservation in Weak Interactions
Yoichiro Nambu
Phys. Rev. Lett. 4, 380 (1960)
Dynamical Model of Elementary Particles Based on an Analogy with
Superconductivity. I
Y. Nambu and G. Jona-Lasinio
Phys. Rev. 122, 345 (1961)
Dynamical Model of Elementary Particles Based on an Analogy with
Superconductivity. II
Y. Nambu and G. Jona-Lasinio
Phys. Rev. 124, 246 (1961)
CP-violation in the renormalizable theory of weak interaction
M Kobayashi, T Maskawa
Progress of Theoretical Physics (1973) 49 (2): 652-657.
doi: 10.1143/PTP.49.652
2007年诺贝尔物理奖
获奖人:Peter Grünberg、Albert Fert
获奖领域:实验固体物理
获奖原因:发现巨磁阻效应
相关文章
Giant Magnetoresistance of (001)Fe/(001)Cr Magnetic Superlattices
M. N. Baibich, J. M. Broto, A. Fert, F. Nguyen Van Dau, F. Petroff, P.
Etienne, G. Creuzet, A. Friederich, and J. Chazelas
Phys. Rev. Lett. 61, 2472 (1988)
Enhanced magnetoresistance in layered magnetic structures with
antiferromagnetic interlayer exchange
G. Binasch, P. Grünberg, F. Saurenbach, and W. Zinn
Phys. Rev. B 39, 4828 (1989)
2006诺贝尔物理奖
获奖人:John C. Mather、George F. Smoot
获奖领域:实验天体物理
获奖原因:发现了宇宙微波背景辐射的黑体形式和各向异性
相关文章
Structure in the COBE differential microwave radiometer first-year maps
George F. Smoot, C.L. Bennett, A. Kogut, E.L. Wright, J. Aymon, N.W. Boggess
, E.S. Cheng, G. De Amici, S. Gulkis, M.G. Hauser G. Hinshaw, C. Lineweaver,
K. Loewenstein, P.D. Jackson, M. Janssen, E. Kaita, T. Kelsall, P. Keegstra
, P. Lubin, John C. Mather, S.S. Meyer, S.H. Moseley, T. Murdock, L. Rokke,
R.F. Silverberg, L. Tenorio, R. Weiss, D.T. Wilkinson
The Astrophysical Journal, vol. 396, no. 1, Sept. 1, 1992, p. L1-L5
DOI: 10.1086/186504
A preliminary measurement of the cosmic microwave background spectrum by the
Cosmic Background Explorer (COBE) satellite
John C. Mather, E.S. Cheng, R.A. Shafer, C.L. Bennett, N.W. Boggess, E. Dwek
, M.G. Hauser, T. Kelsall, S.H. Moseley, Jr., R.F. Silverberg (NASA, Goddard
) R.E. Eplee, Jr., R.B. Isaacman (General Sciences, Laurel) , S.S. Meyer, R.
Weiss (MIT, LNS) , E.L. Wright (UCLA) , M. Janssen, S. Gulkis (Caltech, JPL
) , P.M. Lubin (UC, Santa Barbara) , T.L. Murdock (General Research, Danvers
) , George F. Smoot (UC, Berkeley) , D.T. Wilkinson (Princeton U.)
The Astrophysical Journal, vol. 354, May 10, 1990, p. L37-L40.
DOI: 10.1086/185717
2005诺贝尔物理奖
获奖人:Roy J. Glauber、John L. Hall、Theodor W. Hänsch
获奖领域:理论AMO物理(Roy J. Glauber)、实验AMO(John L. Hall、Theodor W. H&
#228;nsch)
获奖原因:对光学相干的量子理论的贡献(Roy J. Glauber)以及相关激光光谱学技术
(John L. Hall、Theodor W. Hänsch)
相关文章
Coherent and Incoherent States of the Radiation Field
Roy J. Glauber
Phys. Rev. 131, 2766 � Published 15 September 1963
The Quantum Theory of Optical Coherence
Roy J. Glauber
Phys. Rev. 130, 2529 � Published 15 June 1963
Time�ependent Statistics of the Ising Model
Roy J. Glauber1
J. Math. Phys. 4, 294 (1963);
Photon Correlations
Roy J. Glauber
Phys. Rev. Lett. 10, 84 � Published 1 February 1963
Atom Laser with a cw Output Coupler
Immanuel Bloch, Theodor W. Hänsch, and Tilman Esslinger
Phys. Rev. Lett. 82, 3008 � Published 12 April 1999
Quantum phase transition from a superfluid to a Mott insulator in a gas of
ultracold atoms
Markus Greiner, Olaf Mandel1, Tilman Esslinger, Theodor W. Hänsch1 &
Immanuel Bloch1
Nature 415:39,2002
doi:10.1038/415039a
Attosecond control of electronic processes by intense light fields
A. Baltus caronka, Th. Udem, M. Uiberacker, M. Hentschel, E. Goulielmakis,
Ch. Gohle, R. Holzwarth,V. S. Yakovlev, A. Scrinzi, T. W. Hänsch & F.
Krausz
Nature 421:611,2003
doi:10.1038/nature01414
Laser phase and frequency stabilization using an optical resonator
R. W. P. Drever, J. L. Hall, F. V. Kowalski, J. Hough, G. M. Ford, A. J.
Munley, H. Ward
Applied Physics B
June 1983, Volume 31, Issue 2, pp 97-105
Carrier-Envelope Phase Control of Femtosecond Mode-Locked Lasers and Direct
Optical Frequency Synthesis
David J. Jones , Scott A. Diddams , Jinendra K. Ranka , Andrew Stentz ,
Robert S. Windeler , John L. Hall ,Steven T. Cundiff
Science, Vol 208, 635 (2000)
DOI: 10.1126/science.288.5466.635
2004年诺贝尔物理奖
获奖人:David J. Gross、H. David Politzer、Frank Wilczek
获奖领域:理论高能物理
获奖原因:发现强相互作用理论中的渐近自由
相关文章
Ultraviolet Behavior of Non-Abelian Gauge Theories
David J. Gross and Frank Wilczek
Phys. Rev. Lett. 30, 1343 � Published 25 June 1973
Asymptotically free gauge theories. I
David J. Gross and Frank Wilczek
Phys. Rev. D 8, 3633 � Published 15 November 1973
Asymptotically free gauge theories. II
David J. Gross and Frank Wilczek
Phys. Rev. D 9, 980 � Published 15 February 1974
Reliable Perturbative Results for Strong Interactions?
H. David Politzer
Phys. Rev. Lett. 30, 1346 � Published 25 June 1973
2003年诺贝尔物理奖
获奖人:Alexei A. Abrikosov、Vitaly L. Ginzburg、Anthony J. Leggett
获奖领域:理论凝聚态物理
获奖原因:对超导体和超流体理论做出的先驱性贡献
相关文章
Interpretation of Recent Results on He3 below 3 mK: A New Liquid Phase?
A. J. Leggett
Phys. Rev. Lett. 29, 1227 � Published 30 October 1972; Erratum Phys. Rev.
Lett. 30, 411 (1973)
Interpretation of Recent Results on He3 Below 3 mK: A New Liquid Phase?
A. J. Leggett
Phys. Rev. Lett. 30, 411 � Published 26 February 1973
V.L. Ginzburg and L.D. Landau, Zh. Eksp. Teor. Fiz. 20, 1064 (1950). English
translation in: L. D. Landau, Collected papers (Oxford: Pergamon Press,
1965) p. 546
俄语文章
A.A. Abrikosov, Zh. Eksp. Teor. Fiz. 32, 1442 (1957) (English translation:
Sov. Phys. JETP 5 1174 (1957)].) Abrikosov's original paper on vortex
structure of Type-II superconductors derived as a solution of G�L equations
for κ > 1/√2
俄语文章
2002诺贝尔物理奖
获奖人:Raymond Davis Jr.、Masatoshi Koshiba、Riccardo Giacconi
获奖领域:实验粒子天体物理、X射线天文
获奖原因:探测宇宙中微子以及发展X射线天文学
Measurement of the Solar Electron Neutrino Flux with the Homestake Chlorine
Detector
B.T. Cleveland, Timothy Daily, Raymond Davis, Jr., James R. Distel, Kenneth
Lande, C.K. Lee, Paul S. Wildenhain (Pennsylvania U.) , Jack Ullman (City
Coll., N.Y.)
The Astrophysical Journal 496 (1998) 505-526
DOI: 10.1086/305343
Search for Neutrinos from the Sun
Raymond Davis, Jr., Don S. Harmer, and Kenneth C. Hoffman
Phys. Rev. Lett. 20, 1205 � Published 20 May 1968
Observation of a neutrino burst from the supernova SN1987A
K. Hirata, T. Kajita, M. Koshiba, M. Nakahata, Y. Oyama, N. Sato, A. Suzuki,
M. Takita, Y. Totsuka, T. Kifune, T. Suda, K. Takahashi, T. Tanimori, K.
Miyano, M. Yamada, E. W. Beier, L. R. Feldscher, S. B. Kim, A. K. Mann, F. M
. Newcomer, R. Van, W. Zhang, and B. G. Cortez
Phys. Rev. Lett. 58, 1490 � Published 6 April 1987
Evidence for x Rays From Sources Outside the Solar System
Riccardo Giacconi, Herbert Gursky, Frank R. Paolini, and Bruno B. Rossi
Phys. Rev. Lett. 9, 439 � Published 1 December 1962
The Uhuru catalog of X-ray sources.
Giacconi, R., Murray, S., Gursky, H., Kellogg, E., Schreier, E., & Tananbaum
, H.
The Astrophysical Journal, Vol. 178, p. 281 - 308 1972
DOI: 10.1086/151790
The fourth Uhuru catalog of X-ray sources.
Forman, W.; Jones, C.; Cominsky, L.; Julien, P.; Murray, S.; Peters, G.;
Tananbaum, H.; Giacconi, R.
The Astrophysical Journal, Suppl. Ser., Vol. 38, p. 357 - 412
DOI: 10.1086/190561
The Third UHURU Catalog of X-Ray Sources
Giacconi, R., Murray, S., Gursky, H., Kellogg, E., Schreier, E., Matilsky, T
.,
The Astrophysical Journal vol. 27; Feb. 1974
DOI: 10.1086/190288
2001诺贝尔物理奖
获奖人:Eric A. Cornell、Wolfgang Ketterle、Carl E. Wieman
获奖领域:AMO实验
获奖原因:在碱性原子稀薄气体的玻色-爱因斯坦凝聚态方面取得的成就,以及凝聚态
物质属性质的早期基础性研究
Observation of Bose-Einstein Condensation in a Dilute Atomic Vapor
M.H. Anderson, J.R. Ensher, M.R. Matthews, C.E. Wieman, and E.A. Cornell,
Science, Vol 269, 198 (1995)
DOI: 10.1126/science.269.5221.198
Vortices in a Bose-Einstein Condensate
M. R. Matthews, B. P. Anderson, P. C. Haljan, D. S. Hall, C. E. Wieman, and
E. A. Cornell
Phys. Rev. Lett. 83, 2498 � Published 27 September 1999
Production of Two Overlapping Bose-Einstein Condensates by Sympathetic
Cooling
C. J. Myatt, E. A. Burt, R. W. Ghrist, E. A. Cornell, and C. E. Wieman
Phys. Rev. Lett. 78, 586 � Published 27 January 1997
Dynamics of Component Separation in a Binary Mixture of Bose-Einstein
Condensates
D. S. Hall, M. R. Matthews, J. R. Ensher, C. E. Wieman, and E. A. Cornell
Phys. Rev. Lett. 81, 1539 � Published 24 August 1998; Erratum Phys. Rev.
Lett. 81, 4531 (1998)
Dynamics of Component Separation in a Binary Mixture of Bose-Einstein
Condensates [Phys. Rev. Lett. 81, 1539 (1998)]
D. S. Hall, M. R. Matthews, J. R. Ensher, C. E. Wieman, and E. A. Cornell
Phys. Rev. Lett. 81, 4531 � Published 16 November 1998
Observation of Feshbach resonances in a Bose�Einstein condensate
S. Inouye, M. R. Andrews, J. Stenger, H.-J. Miesner, D. M. Stamper-Kurn & W.
Ketterle
Nature 392:151,1998
Doi:10.1038/32354
Observation of Interference Between Two Bose Condensates
M. R. Andrews, C. G. Townsend, H.-J. Miesner, D. S. Durfee, D. M. Kurn, W.
Ketterle
Science, Vol 275, 637 (1997)
DOI: 10.1126/science.275.5300.637
Bose-Einstein Condensation in a Gas of Sodium Atoms
K. B. Davis, M. -O. Mewes, M. R. Andrews, N. J. van Druten, D. S. Durfee, D.
M. Kurn, and W. Ketterle
Phys. Rev. Lett. 75, 3969 � Published 27 November 1995
Optical Confinement of a Bose-Einstein Condensate
D. M. Stamper-Kurn, M. R. Andrews, A. P. Chikkatur, S. Inouye, H.-J. Miesner
, J. Stenger, and W. Ketterle
Phys. Rev. Lett. 80, 2027 � Published 9 March 1998
Output Coupler for Bose-Einstein Condensed Atoms
M.-O. Mewes, M. R. Andrews, D. M. Kurn, D. S. Durfee, C. G. Townsend, and W.
Ketterle
Phys. Rev. Lett. 78, 582 � Published 27 January 1997
Monday, October 27, 2014
到底什么人, 怎样做, 才能做出好的重要工作 ?
发信人: iamjune (june), 信区: Physics
标 题: 到底什么人, 怎样做, 才能做出好的重要工作 ?
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Oct 27 21:00:57 2014, 美东)
到底什么人, 怎样做, 才能做出好的重要工作 ?
向和大家请教讨论一个问题:
我是一个数学方向new Ph.D graduate student, 豆腐块的文章也已经发了两篇。
我现在常常思考的一个问题是, 到底是什么的人, 怎样做, 才能做出好的重要工作 ?
为什么这么问呢 ?
因为,像类似黎曼猜想这样的问题, 我估计全世界大概有不少于1000个数学家正在严
肃地思考它, 尝试解决它。(这还不包括正在在读的博士生)。
这些人都是经过严格数学训练的, 应该说大家掌握的技能都差不多。
最后有一两个人解决了黎曼猜想。
这一两个人和别人有什么不同呢 ?为什么是她们做出了重要的工作 ?
我问这个问题,就想知道自己应该努力在那些方面提高, (不仅仅是多掌握一个数学
工具, 多读几篇papers)。
(当然, 有人会说是luck, 但如果luck是主要原因, 那就不用努力了, 还不如烧香拜
佛去)。
谢谢大家的讨论。
Tuesday, October 14, 2014
从今年的诺贝尔物理学奖说开去
发信人: ILC (sleepy), 信区: Physics
标 题: 从今年的诺贝尔物理学奖说开去
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Oct 14 04:39:40 2014, 美东)
从今年的诺贝尔物理学奖说开去
(一)
Nobel2014.jpg;
Nick_LED.jpg;
今年10月7日,诺贝尔物理学奖颁给了三位科学家:I. Akasaki, H. Amano和 S.
Nakamura,获奖理由是“Efficient Blue LED Leading to Bright and Energy-Saving
White Light Sources”. 对于今年的物理学奖,没有人比Nick Holonyak, Jr. 更加
失望的了。毕竟无论从哪个角度看,LED领域获得诺贝尔奖,不应该少了第一个可见光
波段LED的发明者Nick Holonyak。如果从今年诺贝尔物理奖所给出的如此具体且精确的
理由来说,今年这三位科学家获奖确实没有争议,但是这并不意味着今年这个物理奖发
的就没有问题。相反,今年的奖颁得颇具争议,这是因为这个颁奖理由太过于狭窄,不
仅完全忽略掉了LED/半导体激光器领域许多先驱的贡献,更重要的是它忽略掉了整个领
域里面最重要的也是历来诺贝尔奖最为看重的“原创性”。整体而言,今年的物理奖相
当于说诺贝尔奖没有颁给莱特兄弟而发给了几十年后出来的喷气式飞机,尽管事实上无
论是莱特兄弟发明的飞机还是后来的喷气式飞机也没有获得诺贝尔奖。再比如1987年的
诺贝尔奖颁给了伯诺兹和缪勒,而并没有颁给第一个做出超导转变温度在液氮温区以上
的朱经武。人们一直一来所宣称的就是诺贝尔奖注重想法和工作的原创性,而不是颁给
后面做出的后续重大贡献,今年的颁奖正好完全相反。
无论如何,LED发明人的贡献不应该被忽略。即便是单就蓝光LED而言,这三个人也
不是最早做出蓝光LED的科学家,在他们之前就有人用GaN, SiC等材料做出过蓝光LED,
只不过发的光不如后来的“efficient blue LED”这么强罢了。(第一个基于GaN的蓝
光LED诞生于1971年,第一个商用SiC蓝光LED出现于1989年,参见wikipedia: “The
first blue LEDs using gallium nitride were made in 1971 by Jacques Pankove
at RCA Laboratories. In August 1989, Cree Inc. introduced the first
commercially available blue LED based on the indirect bandgap semiconductor,
silicon carbide.”,此外,第一个GaN蓝光LED的专利于1973年申请,在1974年获批:
Patent US3819974 A for a blue LED based on GaN was issued to D Stevenson, H
Maruska, and W Rhines. Filed Mar 12, 1973, Issued Jun 25, 1974)。可以看到
,今年获奖的三位科学家并不是首先发明蓝光LED的人,这也就是为什么今年诺贝尔奖
颁布的理由中有个非常重要的定语不能缺失 -“efficient”。这三位科学奖的贡献是
通过一系列非常重要的技术改进把先前的蓝光LED的发光效率大幅提高,而并不是原创
性的发明蓝光LED。这里需要指出的是并没有任何贬低其工作的含义,相反我觉得他们
的工作确实是及其重要的技术突破,正是由于他们的杰出工作才使得蓝光LED可以被大
规模应用于人们生活的许多方面。但是无论是从物理意义上还是从改变人们的认知的角
度上来说, LED的发明才真正是物理上和概念上的原创和突破。因此,今年获奖者中第
一个可见光波段LED的发明者Nick Holonyak, Jr.的缺席是无论如何也说不过去的。
(二)
关于为什么是蓝光LED而不是最早可见光波段的红光LED获得诺贝尔奖,网上有一种
说法,他们说“因为基于GaN的蓝光LED做出来很难,而基于GaAs的红光LED很简单”。
这种说法很荒谬,完全站不住脚。在红光LED/半导体激光器出来之前,人们甚至都不知
道可以用semiconductor alloy来产生可见光波段的光输出。在Nick Holonyak之前,人
们已经实现了GaAs的P-N结并实现了红外光的输出(因为GaAs材料的带隙是1.4eV)。同
在通用电气公司工作的R. N. Hall用GaAs 材料实现了世界上第一个半导体激光器,而
Nick Holonyak目标是实现可见光波段的红光半导体激光器。他的思路是在直接带隙的
GaAs里面掺入一定量的间接带隙的GaP,以此形成直接带隙的三元合金GaAsP。这样一来
,能带宽度被提高了,从而发出波长比红外更短的红光。当时有许多人都觉得这条路行
不通,而Nick Holonyak坚持自己的想法,自己用石英管和加热器搭建了闭循环气相外
延反应设备,在其中放入原料GaAs和GaP并加热然后冷却沉积的办法令人难以置信地成
功生长出了GaAsP合金。然后他在GaAsP材料基础上做出P-N结,并通过将器件的端面进
行研磨抛光的办法来产生Fabry-Perot共振腔(他也创造性地提出了用半导体端面自然
解理的办法来实现Fabry-Perot共振腔),从而第一次产生了红光的激光输出。通过破
坏掉共振腔或升高器件的周围环境温度,就自然实现了红光的非相干光的输出(也就是
世界上第一个红光LED)。图为Nick Holonyak和世界上第一个红光半导体激光器。
Nick1962.jpg;
从这看出在Nick Holonyak之前,人们并没有意识到可以通过Semiconductor alloy
(GaAs是一个二元化合物半导体,不算合金)的方式来调节能带的宽度从而实现可见光
的输出。是Nick Holonyak第一个提出并实现这个想法,而这个工作也是真正意义上的
能带工程和量子调控。可以毫不过分的说,这个工作的物理意义是尤其深远的。没有这
个半导体合金,人们只能通过寻找有限的几种具有直接带隙的二元III-V或II-IV化合物
材料来实现有限几个离散的特定波长范围的光学输出。而通过改变合金组分人们才可以
连续的调节材料的带隙,从而实现大范围连续光谱波段的覆盖。事实上,人们也正是沿
着这条路才逐步发展出今天各种三元/四元化合物半导体以满足不同的需求。今天,人
们已经对于通过调节半导体合金组分来实现习以为常了。许多人似乎从来就认为这是一
个很自然的事情,而并不曾意识到这一切的开端正是Nick Holonyak的第一个红光半导
体激光器/LED的发明。
此外,也正是第一支可见光波段而不是之前红外波段的LED的诞生,才让人真正看
到LED被用做照明的可能性,从而真正开启了固态照明的时代,并让人们意识到LED才是
真正意义上的终极节能照明光源(因为理论上LED光电转换效率可以达到100%)。因此
,诺贝尔物理奖颁给半导体红光LED/激光器才是更贴近其物理奖的本质,相反
efficient blue LED尽管其技术突破的工程意义非常巨大(再一次的,这里并没有任何
贬低工程技术的意思),但就物理意义上的创新和对人们认知的突破而言实在不如第一
个LED的诞生来的重大。
不能因为前人把红光LED做出来了就回过头来说红光LED很简单,任何事物被第一个
人发明出来之前都是困难的,否则为什么是这个人发明而不是其他人先发明的。如果套
用这个“红光LED很简单”的逻辑,我也可以同样说efficient Blue LED也很简单。因
为由于今年三位获奖者的突破并实现efficient blue LED后,现在这么多公司,研究组
都能生产更高光电转换效率的blue LED了,岂不也是很简单?
另外网上有人提出“现在红光LED都没人用了“,”以前的红光等LED都不够亮”等
等理由那就更不值一驳了。在Nick Holonyak的第一个红光LED诞生之后许许多多的科学
家和工程师(里面有许多重大贡献都是由Nick Holonyak及其学生/合作者作出的)都在
致力于提高光电转换效率和覆盖更大的输出波长范围,红光黄光的高亮度LED也早就问
世并一直在进步。另外且不说之前红绿LED都被用在信号显示方面,单说现在,红光LED
(现在普遍用的是InAlGaP这个四元组分合金)已经越来越多的用在汽车尾灯,交通指
示灯等方面。在可预见的将来将会全面替代普通的灯泡在上述领域的应用。由于这些应
用需要直接的红光输出,用蓝光LED加荧光粉的做法显然不够节能。图为LED效率改进图
和Audi的LED车尾灯(基于InAlGaP红光LED)。
LEDefficiency.jpg;
Audi-Q5_2013.jpg;
(三)
今年的三位获奖者的突破有相当大的因素是建立在这个领域里的许多先驱的重大贡
献的基础上的,跳过各个先驱的重大贡献而直接颁给在蓝光LED领域取得重大突破的三
位科学家就如“好比一个奴隶放上了金字塔顶端最后一块砖就将建造整个金字塔的贡献
都归于他”一样。下面就来稍微说一下这个领半导体激光器/照明领域里面的一系列的
重大贡献,而这些都与Holonyak以及其他科学家和合作者的先驱贡献分不开:
1. 通过调节Semiconductor Alloy组分的途径来调节能带宽度和输出波长,此前已
经讲过了,不再赘述。
2. 高亮度Blue LED的后续结构发展中通过引入半导体量子阱(Quantum well)来提
高复合载流子的态密度从而实现更高亮度的光输出。而这个概念的实现也跟Holonyak的
先驱工作密不可分。世界上首次通过电流注入来实现激光输出的量子阱激光器(
Quantum well laser)最早是Holonyak和他的学生在1977年用液相外延生长加上的办法
实现的。
1977QWLaserSpectrum.png;
3. 三位科学家用来生长GaN LED材料的所需的MOCVD技术的引入:第一个将MOCVD生
长方法引入化合物半导体材料生长并成功长出高质量材料的是Nick Holonyak的学生
Dupuis和Dapkus 在1970年代实现的。由于这些先驱的杰出贡献现如今MOCVD已经是一个
半导体光电子材料生长领域里面的两大主流之一了。而另外一大主流就是以A. Y. Cho
与J. R. Arther发明的分子束外延技术。图为R. Dupuis和他的第一台MOCVD:
MOCVD.jpg;
因此,综合以上各点,尽管今年的三个得奖人在蓝光LED领域的贡献非常大,但物
理奖颁给"efficient blue LED"而完全忽略掉了第一个半导体LED/激光器(红外和可见
光波段)实在是有失恰当和公正,原因在于它忽略掉了整个LED领域里面最重要的原创
性的贡献。
(四)写在本文结束之后的一些随想
今年的诺贝尔物理奖也不是第一次诺贝尔奖错过其发明人了,当年梅曼第一个做出
激光器却没有获奖,有关激光的发明归属的种种纷争可以参见梅曼的《The Laser
Odyssey》一书以及网上的各种资料,其中网上发表的《纪念激光发明50年�NB颁奖季
节讨论NB奖》一文写的非常生动活泼且史料翔实,值得一读。http://wenku.baidu.com/link?url=sQq10C9PsbRu1vgnaPHvdoKBYxSHBWtKXzXlBFnrD5gDJtbndvCAiKt-y953-yV6kecRYQGbUvYFmZ6ezFGlvI747YZSTb9lDtwfHxnu0T7
自20世纪60年代初的激光诞生以来,美苏两大阵营你追我赶,重要的突破层出不穷
,直接推动了激光在各个领域里的大规模应用。而其中非常重要的半导体激光器和光纤
的诞生催生了现代光电子工业,加上以晶体管和集成电路为代表的现代电子工业直接推
动了信息时代的到来。从20世纪60年代初到现在的50多年中,Nick Holonyak及其合作
者几乎每十年都有对于整个光电子领域非常重要的突破性贡献。如果有心仔细研究当年
的发现之旅,可以看到几乎所有重要的原始性创新都是利用手头有限的资源和设备来完
成的。第一个红光LED/半导体激光器的材料生长是如此,而后量子阱激光器的诞生也是
如此。当时MBE才刚刚被贝尔实验室的卓以和发明出来不久,作为大学里的实验室是无
法负担如此昂贵的设备的。而一般的液相外延技术无法精确控制材料生长的厚度,要利
用通常较为简易的液相外延的设备长出超薄的量子阱结构,一般认为是不可能的。但是
Nick和他的学生却不这么认为。经过反复的思考,他们创造性的给液相外延设备上加
装了由电机驱动控制的rotating boat system,从而成功长出了量子阱以及超晶格结构
,最终抢在贝尔实验室等一些掌握大量资源的竞争对手之前第一个做出电流泵浦的量子
阱激光器。在1997年Holonyak的回顾半导体激光发展35年的综诉论文中,他这样写道:
“Whether it was appreciated or not, the QW laser (as yet unnamed), a diode
laser, was introduced via LPE, not by MOCVD, nor by MBE, which came still
later.”。从Nick Holonyak等人的许多先驱工作可以看到,真正的原始性创新和新概
念的实现并不一定需要非常先进的仪器设备,如何充分利用手头有限的资源来完成目标
这也是真正值得我们学习的地方。