
1. 能检波的石头
1.1. 伏特
1.1.1. 1782年,发现带电物体与金属接触时会立即放电,与缘体接触时不会放电,与某种材料接触时将缓慢放电
1.1.2. 认为这种材料具有半体特(Semiconducting Nature)
1.1.2.1. 是人类历史上次出现半体这称呼
1.2. 拉瓦锡
1.2.1. 1787年,现代化学之父拉瓦锡预言在石英中含有种特殊的元素,他将其命名为Silice
1.3. 法拉的老师戴维,认为这种元素应该是种金属,将其改名为个具有金属后缀的称呼Silicium
1.4. 苏格兰化学Thomas Thomson
1.4.1. 认为这种元素不是金属,建议使用Silicon这个名字,与碳(Carbon)、硼(Boron)等元素致以“-on”为后缀
1.4.2. 这个称呼延续到今天,Silicon的中文就是“硅”
1.5. 此时硅对人类的意义不及玻璃,没有任何人知晓“硅”所蕴含的真正能量
1.6. 线电的传输有两大难题
1.6.1. 线电波的发射功率不,电波法沿着指定的向发射
1.6.2. 线电波的接收灵敏度很低
1.7. 布劳恩
1.7.1. 1874年,布劳恩发现在金属硫化物的两端施加个正向电压时,电流可以顺利通过,施加反向电压时电流截止
1.7.1.1. 晶体易碎,测试晶体的电特并不容易
1.7.1.2. 晶体的单向电不能稳定存在
1.7.2. 个发现晶体整流特的布劳恩,没有重视这些貌似石头的晶体,将其搁置边,注其他域,并很快有所成就
1.7.3. 1897年,他制作出阴射线管(Cathode-Ray Tube,CRT)
1.7.3.1. 阴射线管是现代显示技术的基础,直到20世纪中后期,阴射线管仍广泛应用在电视机与计机等的显示器域
1.7.4. 使用磁耦天线,对马可尼使用的发报机进行了根本的改造,大增强了发射功率,提了线电的通信距离
1.7.5. 发明了可以将线电波仅沿个指定向发射的定向天线技术,该项技术减少了线电波的能量损耗,至今依然在雷达、3G、4G与5G系统中大规模使用
1.7.6. 1909年,布劳恩与马可尼因为在线电域的成就,分享了诺贝尔物理学
1.8. 晶体二管是线检波器的重要组成器件,至今依然活跃在电子信息产业的多个应用域
1.8.1. 线检波器的作用是从接收到的信号中挑选出有信息大理保温护角专用胶
1.9. Pickard
1.9.1. 发现某些矿石具有单向电,可以制作检波器
1.10. 猫胡须检波器(Cat Whisker Detector)
1.10.1. 以矿石为主体搭建,也被称为矿石检波器
1.10.2. 等于个二管与两个电容并联所组成的检波电路
1.10.3. 大进了线通信的发展
1.10.3.1.1. 这种收音机使用的检波器可以由山老林中貌似普通的石头制作
1.10.3.1.2. 人类历史上迎来了系列重大的材料发现热潮
1.10.3.2. 线电制作迅速成为个普通人就能拥抱的业余好,手工制作个收音机逐步从梦想变为现实
1.10.3.3. 在那个年代,收音机的地位不亚于今天的智能手机
1.10.3.1. 不久之后,收音机开始进入千万户
1.10.3.3.1. 比智能手机加引人注目的是这种收音机可以自己组装
1.11. 历经万年的等待,半体材料即将以全新的式呈现在世人面前
2. 电灯
2.1. 迪生
2.1.1. 迪生的许多发明并非原创,其中包括电灯
2.1.2. 迪生改良电灯时,发现碳丝不耐温较易蒸发而影响寿命
2.2. 1897年,汤姆逊发现电子,弗莱明借用电子理论解释了“迪生应”,却没有找到这种装置的应用场景
2.3. 1899年,弗莱明成为马可尼公司的科技顾问
2.4. 屏(Plate)
2.5. 电子二管的工作原理较为简单,当电灯点亮后,灯丝将发光发热,并对外辐射电子
2.6. 福雷斯特(Lee De Forest)
2.6.1. 1905~1906年,福雷斯特使用类似于灯泡的真空管,与已知的电磁学等知识进行各种排列组,试图有所发现
2.6.2. 1906年1月,他提交了个使用真空管制作振荡装置的利
2.6.3. Audion
2.6.3.1. 中文名为三真空管
2.6.4. 发现这种三真空管不仅可以用于振荡与检波电路大理保温护角专用胶,为重要的是具有电流放大
2.6.5. 使用三个真空管,制作出三联的放大器,成功地将线电信号放大了120倍
2.6.5.1.1. 电子三管
2.6.5.1. Triode
2.7. Lowenstein
2.7.1. 发现在三真空管的栅施加反向偏置电压之后,可以成功地将音频中的声音放大
2.7.2. 三真空管至此正式进入“放大”域
2.7.3. 1912年4月24日,Lowenstein为此申请了利
2.8. 线电通信中使用的三个核心电路,即在线信号发送时使用的振荡器,在线信号接收时使用的检波器与放大器,全部可以使用电子三管实现
2.9. 理查森(Owen Willans Richardson)
2.9.1. 电子三管出现的同期,英国物理学理查森(Owen Willans Richardson)系统研究了加热所引发的电子流动现象
2.9.2. 发现当温度上升到某个阈值后,大量的电子将从金属中逸出,这种现象也被称为“热电子发射”
2.9.3. 精确地出热电子发射的公式,并因此获得了1928年的诺贝尔物理学
2.10. 阿姆斯特朗(Edwin Howard Armstrong)
2.10.1. 现代线电技术之父
2.10.2. 使用电子管制作了频振荡与反馈电路
2.10.3. 频振荡电路是现代线电发送设备的基础
2.10.4. 反馈电路可以将线电信号轻易地放大几千倍
2.10.5. 在振荡电路和反馈电路面的开拓工作,标志着现代线电技术的诞生
2.11. 使用电子管,还可以搭建出数字电路中常用的“与非门”
2.11.1. 与非门是数字电路的基础,所有数字电路,论多么复杂,都可以仅用与非门实现
2.12. 1945年,John Mauchly和Presper Eckert借鉴了ABC(Atanasoff-Berry Computer)计设备的设计思想后进步,基于电子管制作出现代意义上的电子计机ENIAC(Electronic Numerical Integrator and Computer)
2.13. 半体材料改变了电子管的命运,也改变了全人类的命运
3. 量子世界
3.1. 在20世纪的上半叶,只有参与了与量子力学有关的科学,才有机会在科技史册中留下足迹
3.2. 提出问题是困难也是为关键的环
3.2.1. “提出问题通常比解决问题为重要。解决问题也许仅需要个数学或者是实验上的技能,提出新的问题需要创造的想象力。这个创造标志着科学的真正进步”
3.2.1.1. 因斯坦大理保温护角专用胶
3.3. 普朗克
3.3.1. 1900年,普朗克在研究黑体辐射问题时,发现只有假设能量离散分布时,才能出个与实验结果相符的黑体辐射公式,这个公式被后人称为普朗克定律
3.3.2. 引入了个辅助变量h,被后人称为普朗克常数
3.3.2.1. 这个常数使原本被认为连续的自然界,变成了段段的非连续空间
3.4. 宏观世界满足的规律被称为宏观规律
3.4.1. 宏观世界可以由经典力学、经典电磁学、经典统计力学解释
3.4.2. 宏观世界的经典理论法解释微观世界的实验结果
3.5. 微观世界是个客观存在的物质世界
3.5.1. ,与我们所能直接感知的宏观世界相比,其运行规律有较大的区别
3.5.2. 科学将分子、原子或者为微观的粒子,如光子与电子,称为微观客体,微观客体遵循的规律被称为微观规律,符微观规律的客观物质世界被称为微观世界
3.5.3. 微观世界中的时间、空间与能量是离散的,是跳跃的,与我们长期以来从宏观世界获取的常识大不相同
3.6. 量子力学诞生之前,万能胶厂家因果论与决定论是科学恪守的基本信念
3.6.1. 因斯坦坚守经典物理世界观,因果论与决定论,他相信“上帝不会掷骰子”,他坚定地认为哥本哈根学派的“不确定原理”和“波函数的统计解释”是离经叛道,坚定地认为量子力学的不确定只是表面现象,在背后然有个明确的因果关系
3.6.2. 科学研究基于因果关系,从观察特定条件下的实验现象开始
3.6.3. 之后改变条件,并测量可能出现的变化
3.6.4. 纳实验现象并演出普遍定律
3.6.5. 后将这个普遍定律拓展到多的域
3.7. 量子力学主要用来研究微观世界的运动规律
3.7.1. 在量子力学的发展初期,边做实验,边凑答案,边坐在里猜理论,是个再正常不过的常态
3.8. 论是金属、缘体还是半体,其材料特需要在这个微观世界中找寻,其奥秘需要由量子力学理论来揭晓
3.9. 光谱分析法
3.9.1. 在因斯坦提出光量子理论后,光谱分析法这条实验物理路线始终立向前发展,“散布光子,捕获光子,分析光子”成为探索微观世界的种有法
3.10. 19世纪初,英国科学道尔顿提出原子实心球模型,他也认为切物质都是由原子组成,而原子是个不可分割的实心球
3.11. 1897年,汤姆逊发现了电子之后,于1904年提出葡萄干蛋糕模型,他认为电子平均分布在整个原子之上
3.12. 1909~1911年,汤姆逊的学生卢瑟福在使用α粒子轰击金箔的实验中,发现原子中心应该具有个非常小的核,即原子核,原子的正电荷和几乎全部质量都集中在原子核中
3.13. 1911年,卢瑟福否认了他的老师汤姆逊创建的葡萄干蛋糕模型,提出了电子分布的行星模型,认为原子模型类似于太阳系
3.14. 1913年,玻尔提出了原子的能模型,以解决卢瑟福行星原子模型的问题
3.14.1. 玻尔提出的这种能模型,在某种程度上,是根据已知结果凑答案
3.14.2. 电子可能出现在这个微观系统的任何位置,但是整体依然会呈现分层,因为在某些位置,电子出现的概率大些
3.14.3. 玻尔认为电子围绕原子核进行运动时,需要遵循两种规则,个是定态规则,另个是频率规则
3.14.4. 定态规则认为,在原子核的周围有若干个能不同的轨道,每个轨道都有个定态能E,当电子在这些轨道中运行时,不会以辐射电磁波的式消耗能量
3.14.5. 频率规则基于光电应程,玻尔认为电子可以在不同的运行轨道中进行切换,但是在进行切换时,电子需要吸收或者释放相应能量,保持整体能量守恒
3.15. 在玻尔原子模型发布不久,德国物理学索末菲(Arnold Sommerfeld)将这个模型的圆形轨道广为椭圆轨道,并引入相对论理论进行修正
3.16. 1923年,法国物理学德布罗意在光的波粒二象的启发下,提出了物质波,将光的波粒二象广至整个微观世界
3.16.1. 戴维森与革末的电子衍射实验为物质波假说提供了实验支撑
3.17. 1925年,德国物理学海森堡引入矩阵力学,从理论的角度来描述量子力学,这也是个描述微观世界的系统理论
3.17.1. 同年,泡利提出描述微观粒子运动的泡利不相容原理
3.18. 1926年,薛定谔提出套描述微观世界的理论,波动力学
3.18.1. 波函数的出现使得量子力学域的争议白热化,因为哥本哈根学派的玻恩,居然把薛定谔的这个波函数的“模平”翻译成微观粒子出现的几率,即“波函数的统计解释”
3.18.2. 哥本哈根诠释认为量子系统不可被测量仪器观察,因为仪器会影响微观系统,波函数因此将坍塌成为确认值
3.18.2.1. 奇妙的现象是实验中如果在双缝后出现观测行为,则干涉条纹消失
3.18.2.2. 即观测能够改变实验结果
3.18.2.3. 根据哥本哈根诠释,在微观世界观测行为能够影响实验结果是已知结论
3.18.3. 哥本哈根诠释确立的量子力学的哲学观与法论,相当于数学中的公理
3.19. 1927年,尚不满26周岁的海森堡提出“不确定原理”,他认为个粒子的位置和动量不可被同时确定
3.20. 1930年,狄拉克的《量子力学原理》书出版
3.20.1. 断言“光子仅和自身干涉,干涉不会发生在两个不同的光子间”
3.21. 直到1961年,德国物理学Claus Jönsson在铜片上加工出组300nm的狭缝,才完成了个基于电子的双缝实验,得到了与杨氏双缝干涉实验结果致的干涉图案,验证了电子的波动,但是他在实验中使用的是电子束而不是单个电子
3.22. 1974年,意大利物理学Merli、Missiroli与Pozzi使用电子双棱镜模拟双缝干涉,发现即使在每次只发射个电子的情况下,依然可以出现双缝干涉图案
3.23. 使用真正的单光子光源进行的双缝实验,直到1986年,才由Grangier、Roger与Aspect完成
3.23.1. 即便每次仅发射个光子,在检测屏上依然出现了干涉图案相关词条:设备保温 塑料挤出机厂家 预应力钢绞线 玻璃丝棉 万能胶厂家
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