光子與光電子區別,光子和光電子的區別

2022-11-11 13:40:14 字數 3167 閱讀 7470

1樓:小談說劇

1、應用領域不同

電子的應用領域很多,像電子束焊接、陰極射線管、電子顯微鏡、放射線**、鐳射和粒子加速器等等。

光子可以應用在雙光子激發顯微技術,光化學,以及分子間距的測量。

2、提出時間不同

電子是2023年由英國物理學家約瑟夫·約翰·湯姆生在研究陰極射線時發現。

光子在2023年由愛因斯坦提出,2023年由美國物理化學家吉爾伯特·路易斯正式命名。

3、特性不同

電子塊小而輕(比μ子輕205倍),在亞原子粒子中被歸類為輕子。輕子被歸類為物質的基本粒子。電子帶有二分之一自旋,滿足費米子的條件(按照費米-狄拉克統計)。

光子是在光中攜帶能量的粒子。光子的能量與光波的頻率成正比。頻率越高,能量越高。

當一個光子被一個原子吸收時,一個電子獲得足夠的能量從內軌道轉移到外軌道,而具有電子躍遷的原子從基態轉移到激發態。

2樓:南京葉巨集

光電子特指光電效應下金屬表面受光照射而逸出的電子。

3樓:匿名使用者

這個 很難說!!光就是 波也是粒子

4樓:匿名使用者

光子: 光量子

光電子: 光電子技術科學

5樓:匿名使用者

應該是沒區別吧,光電子簡稱光子..

光子和光電子的區別 40

6樓:鬼神訣

光子是光量子的簡稱,是一種能量子,沒有靜止質量,以光速運動,就像你理解的那樣,光是由光子組成的。光電子的某一特定頻段的光子,有學科叫光電子學,是研究某以特定頻段的光子的物理性質的。

光子與電子的區別

7樓:koyuelec光與電子賀偉

光能轉化為電子,電子能轉化為光能。

光電子和微電子有什麼區別…

8樓:匿名使用者

什麼是微電子技術?

微電子技術是二十世紀下半葉才發展起來的,是指設計製造和使用微小型電子元器件和電路、實現電子系統功能的新型技術,現代資訊科技的基礎主要包括半導體技術、積體電路技術。核心和代表是積體電路技術。什麼是光電子技術?

光電子技術是繼微電子技術之後,近十幾年來迅速發展的新興高技術,它集中了固體物理、導波光學、材料科學、微細加工和半導體科學技術的科研成就,成為電子技術與光子技術自然結合與擴充套件,具有強烈應用背景的新興交叉學科,對於國家經濟、科技和國防都具有重要的戰略意義

什麼是光電子學

在微電子技術蓬勃發展的同時,人們發現可以利用光電各自的優勢來為我們服務。比如鐳射器,光電探測器,太陽電池如等方面都需要光電結合。這就是早期的光電子學。

隨著光電子學的發展,人們研究完全利用光來處理資訊,於是誕生了光子學。所以可以說,先有了光電子學,又有了光子學。而最終的發展會是光電的再次統一,即更高一個層次上的光電子學。

現在正在發展單電子技術和單光子技術,那時資訊的載體不再是束流,而是單個的粒子。光子和電子都是利用量子力學的概念,區別只是波長不同而已。我想我們在二十一世紀肯定會走到這一步。

那時既不能叫光子資訊科技,也不能叫電子資訊科技,應該叫量子資訊科技。

由於光子具有電子所不具備的許多特性所以光子學有它獨特的優勢。尤其在資訊領域。比如通訊,我們現在大部分主幹網用的都是光纖,資訊的載體都是光。

由於密集波長分波多工技術的發展,一根頭髮絲粗細的光纖就可以傳輸一億門**線路。這是電纜無法比擬的 。再如資訊儲存技術,光碟由vcd發展到***,容量增大了好幾倍,未來如果研製出能夠商用的藍光鐳射器,採用藍光波段的光來作為資訊的載體,就又可以使同樣大小的光碟的容量增大近十倍。

而且光具有相干性,可以實現全息儲存,在不到一個平方釐米的晶片上,我們可以把北京圖書館的所有的書都存進去。在計算機方面,未來的發展趨勢是光要進入計算機中,發揮光子的優勢實現開關的互聯,利用光來消除電子傳輸帶來的瓶頸效應。

光子和電子有什麼區別麼?

9樓:匿名使用者

光子是電磁波,電子是實物粒子與電磁波是兩回事

電子與光子這兩種粒子的根本區別——光子沒有自旋,電子有自旋.

電子與正電子相遇時將湮滅而轉化為光子,即轉化為電磁場;反之,在核場中光子的能量足夠大時,光子也可以轉化為正負電子對。電子與正電子都是實物,而光子卻是電磁場,即真空。

從微觀物理的角度考察:電子是費米子,帶基本電荷,具有空間局域性。它可以是資訊的載體,也可以是能量的載體。

作為資訊載體時,可以通過金屬導線或無線電波在自由空間進行傳遞。電載資訊的主要儲存方式為磁儲存。微電子技術發展了電子計算機,其資訊處理的速度受到了電子開關極限時間10-10 s的障礙,和大規模積體電路密集度水平以及並行技術的制約。

20世紀資訊科技的進步已經充分挖掘並幾乎穹盡了電子的潛力。雖然微電子技術的進一步完善,尚可提高晶片訊號運作的速度。有望把計算機運算速度再提高(用大規模並行

技術。)然而,電子本身的運動特性及其所產生的電磁場頻率極限,制約了它在資訊領域功能的進一步發展。電子作為能量的載體時,高能電子束可以讓物質改性,可以作為高溫熱加工,但要求真空環境。

並且,它的德布羅意波長極限使它難以勝任超精細的工作。

光子是玻色子,電中性,沒有空間局域性而具有時間可逆性。它可以是資訊的載體, 也可以是能量的載體。作為資訊載體時,可以通過光纖(光纜)或自由空間進行傳遞,光載資訊的主要儲存方式為光儲存。

光子技術將發展起光子計算機,其光子邏輯或智慧運算的資訊處理速度將受到光子開關極限時間10-14s的障礙,和光子整合光路密集度水平以及並行技術的制約。這些制約都遠較電子技術所受制約寬鬆。 光子作為能量的載體時(只有光子簡併度極高的鐳射束才能實現),高能鐳射束可以讓物質改性,可以作高溫熱加工,甚至有望導致核聚變。

由於鐳射波長比電子波長短很多,因而可以勝任非常精細的工作。僅就資訊屬性而言,光子技術較諸電子技術有著明顯的優勢:光子開關的速度極限較電子開關速度極限高出4個量級以上,光子資訊可以作高密通道互動傳輸及並行處理;光頻載波要比微波頻率高出4

個量級,可荷載資訊量自然高得多;光束的實用調製方式較多,能夠採用密集的波長分波多工技術,分頻多工技術以及分時多工技術。 光子儲存的平面密度不僅大大高於磁儲存,而且還能發展空間維、時間維、光譜維及體全息等儲存方式。單體儲存容量可望達到tb量級。

這是磁儲存技術無法比擬的;光子整合包括器件整合和功能整合。光子整合度遠比電子整合度高。

單量子點鐳射器可以做到0.1μm 。

為什麼光電子的能量只與入射光的頻率有關,而與入射光的強弱無關

不是的。入射光強實際上的意思是,光子更加密集。光的能量是更多了,但是內這只是提高了單位時間內容發出的總能量,而沒有提高單個光子的能量。下面分析為什麼只和入射光的頻率有關。光電效應一個很重要的假設是 每一個電子一次只能夠吸收一個光子。這樣的話,即便增加了光子的數目,對於一個電子來說,還是沒有任何用處的...

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設光子和電子的波長均為0 4nm,試問 1 光子的動量與電子的動量之比是多少 2 光子的動能與電子的動能之比是

1.根據德布羅意公式,波長相同的物質波動量是相等的。動量 普朗克常數 波長 2.光子的動能用動量乘以光速 電子動能還未到考慮相對論的地步,用經典力學動能,求法可為動量的平方除以2倍質量。8 若一個光子和一個電子具有同樣的波長,則 a 它們具有相同的動量 50 動量相等,總能量電子大於光子 波長a電子...