序幕:光之百態(tài)——成就奧特曼的“百”種方式
“你可曾想過,奧特曼身上那股光,不只是英雄的象征,更是一種能量的化身?如果普通人也能掌握這道光,會(huì)變成怎樣的奧特曼?”
想象這樣一個(gè)場(chǎng)景:
你站在黑暗中,胸口閃過一道金色的光柱,身體被一陣溫暖環(huán)繞——這不僅僅是劇中的場(chǎng)景,而是 光 在你身上化作力量的瞬間。

奧特曼的光來(lái)自哪里?我們能否在現(xiàn)實(shí)中,以不同的方式“召喚”這種光?
從燃燒的火焰到深海的螢火蟲,從激光劍到細(xì)胞熒光——這些看似毫不相干的發(fā)光現(xiàn)象,究竟有何共同秘密?
以下內(nèi)容,就是帶你成為奧特曼的“百”種方式——
第一章:最簡(jiǎn)單的方式——熱
最早的人類認(rèn)識(shí)到火可以照亮夜晚,那是光的熱輻射在起作用。只要把一個(gè)東西燒得足夠熱,它就會(huì)發(fā)光。這叫黑體輻射,是所有溫度高于絕對(duì)零度的物體都會(huì)產(chǎn)生的現(xiàn)象。

太陽(yáng)其實(shí)是個(gè)超大的“熱球”,它以約5500攝氏度的表面溫度輻射出可見光和大量不可見光。
白熾燈則是用電流加熱鎢絲,讓它燒得發(fā)白而發(fā)光,效率低但原理簡(jiǎn)單。
第二章:不那么熱,但也能發(fā)光——電和氣體的魔法
霓虹燈、熒光燈、極光,都靠氣體放電發(fā)光:高壓電場(chǎng)中,電子像子彈一樣撞擊稀薄氣體原子,把它們激發(fā)到高能態(tài),然后原子“冷靜”下來(lái)時(shí)釋放光子,形成五彩光芒。

光子能量關(guān)系
原子內(nèi)部電子從高能級(jí)回落到低能級(jí)時(shí),釋放出的光子能量正是兩者能級(jí)差。不同原子或分子的能級(jí)差決定了所發(fā)光的顏色,為光譜分析提供了定量工具。
帕邢定律 (Paschen 定律)

它給出了在氣壓 p 與電極間距 d 已知時(shí),實(shí)現(xiàn)氣體擊穿放電所需的最小電壓 V。這可以幫助工程師設(shè)計(jì)高壓放電設(shè)備(如熒光燈管),優(yōu)化管內(nèi)壓力和長(zhǎng)度以實(shí)現(xiàn)最低點(diǎn)火電壓。
「熱輻射雖簡(jiǎn)單,卻耗能驚人;氣體放電省熱卻又需高壓。有沒有更“省心”又高效的發(fā)光方法?讓我們走進(jìn)LED的世界。」
第三章:發(fā)光不靠溫度——固體與化學(xué)的新玩法
熱不再是發(fā)光的唯一方式。20世紀(jì)以來(lái),人類學(xué)會(huì)用更聰明的方法制造光:
1. LED——用半導(dǎo)體制造光
LED燈泡比白熾燈高效得多。它的工作原理叫電致發(fā)光:當(dāng)電流通過半導(dǎo)體時(shí),電子和空穴在晶體結(jié)構(gòu)中相遇、結(jié)合,并以光的形式釋放能量。

每種材料發(fā)出的光顏色不同,這取決于能帶之間的能量差。
2. OLED 和顯示技術(shù)
現(xiàn)代手機(jī)屏幕里,有機(jī)材料被電激發(fā)發(fā)光,我們叫它有機(jī)電致發(fā)光(OLED)。這類發(fā)光可以做得很薄很柔軟,是顯示技術(shù)的革命。
能帶理論與光子能量

其中 Eg 是半導(dǎo)體帶隙。材料帶隙大,發(fā)出高能短波光(藍(lán)、紫);帶隙小,發(fā)出長(zhǎng)波光(紅、紅外)。通過選用不同合金成分(如InGaN、AlGaAs)可以精準(zhǔn)設(shè)計(jì)LED發(fā)光顏色。
「LED以固態(tài)材料“編碼”了光的顏色,那自然界下的“自發(fā)”發(fā)光如何實(shí)現(xiàn)?下一節(jié),讓我們用光來(lái)激發(fā)光:光致發(fā)光的世界?!?/p>
第四章:光不需要電,也不需要熱——光、化學(xué)和生物的合作
1. 讓光激發(fā)光
光致發(fā)光好比“燈下看粉筆字”:
紫外線一照射到熒光粉上,它立刻發(fā)出明亮的可見光。當(dāng)光照射一些原子時(shí),光的能量使原子核周圍的一些電子從基態(tài)躍遷到第一激發(fā)態(tài)單線態(tài)或第二激發(fā)態(tài)單線態(tài)。第一激發(fā)態(tài)單線態(tài)或第二激發(fā)態(tài)單線態(tài)不穩(wěn)定,當(dāng)電子恢復(fù)到基態(tài)時(shí),能量會(huì)以光的形式釋放出來(lái),從而產(chǎn)生熒光。
常見的例子是物質(zhì)吸收紫外光,發(fā)出可見光波段的熒光。我們生活中的熒光燈就是基于這個(gè)原理。涂在燈管上的熒光粉吸收燈管內(nèi)汞蒸氣發(fā)出的紫外光,然后熒光粉發(fā)出可見光,人眼可見。
磷光是一種緩慢發(fā)光現(xiàn)象。當(dāng)某常溫物質(zhì)被一定波長(zhǎng)的入射光(通常為紫外線或X射線)照射時(shí),吸收光能進(jìn)入激發(fā)態(tài)(通常自旋重?cái)?shù)與基態(tài)不同),然后緩慢去激發(fā)并發(fā)出比入射光波長(zhǎng)更長(zhǎng)的出射光(通常波長(zhǎng)在可見光波段)。磷光的去激發(fā)過程被量子力學(xué)的躍遷選擇規(guī)則所禁止,所以這個(gè)過程非常緩慢。
所謂“黑暗中發(fā)光”的材料通常是磷光材料,比如夜明珠。
2. 化學(xué)發(fā)光:無(wú)電也無(wú)熱,只要反應(yīng)
在犯罪現(xiàn)場(chǎng),你可能聽說過魯米諾檢測(cè)血跡,那就是一種化學(xué)發(fā)光。主要涉及兩系列反應(yīng):
其一,過氧化氫在血紅蛋白中的鐵元素的催化下,分解生成氧氣;

其二,魯米諾與堿性溶液中的氫氧根離子反應(yīng)生成雙負(fù)離子,后被氧氣氧化生成不穩(wěn)定的過氧化物,在分解出氮?dú)夂笊杉ぐl(fā)態(tài)的3-氨基鄰苯二甲酸,激發(fā)態(tài)至基態(tài)轉(zhuǎn)化中,釋放的能量以光子的形式存在,波長(zhǎng)位于可見光的藍(lán)光部分。

圖源:https://b23.tv/Mllo4y8
3. 生物發(fā)光:自然界的點(diǎn)燈藝術(shù)家
在黑夜里,螢火蟲微微閃爍,深海魚幽藍(lán)發(fā)光,這些生物都有一套“化學(xué)發(fā)光 + 酶催化”的“自帶電源”,無(wú)需電網(wǎng),只要體內(nèi)有熒光素和氧氣,就能點(diǎn)亮夜空。它們就是地球上真正會(huì)自己“點(diǎn)燈”的生物。

第五章:當(dāng)光子碰到量子——高能與神奇的發(fā)光方式
進(jìn)入高能物理與量子物理領(lǐng)域,我們發(fā)現(xiàn)更酷的光源:
1. 激光(Laser)
利用受激輻射原理制造出的相干光束,是現(xiàn)代科技的核心之一:
從激光筆到激光手術(shù)刀。它的發(fā)光“整齊劃一”,不像太陽(yáng)光那樣雜亂,是光子們“排好隊(duì)一起發(fā)光”的代表。
為什么激光要“整齊”?粒子數(shù)反轉(zhuǎn)的秘密
激光的第一要訣是粒子數(shù)反轉(zhuǎn)(population inversion)。
普通光源里,高能態(tài)粒子比低能態(tài)少,光子自發(fā)發(fā)射后,很快被更多未激發(fā)粒子吸收。要讓“受激發(fā)射”占上風(fēng),需要:
高能級(jí)上的粒子數(shù)N2大于低能級(jí)上的粒子數(shù)N1。
問題在于:自發(fā)熱平衡時(shí),N1 總大于 N2。
于是我們需要用泵浦(電光或化學(xué))源源不斷把粒子送到 N2,直到高能態(tài)“坐滿人”——此時(shí)入射光子就能一路“喊話”同頻發(fā)射新光子,光強(qiáng)如同滾雪球。
三種躍遷,一個(gè)增益公式:愛因斯坦系數(shù)
愛因斯坦提出三種關(guān)鍵速率:

B12ρ讓粒子上樓(吸收光子)。
A21讓粒子自然下樓(自發(fā)發(fā)射光子)。
B21ρ讓粒子應(yīng)邀下,甩出“同款”光子(受激發(fā)射)。
只有當(dāng) R受激>R吸收時(shí),光在增益介質(zhì)中才會(huì)被放大。它告訴我們:光的強(qiáng)度不僅靠泵浦分布,更靠諧振腔中留下的光子“二次邀請(qǐng)”新光子。
激光閾值:何時(shí)開始“放大”
諧振腔內(nèi)回路增益必須克服損耗,才能自發(fā)振蕩:
Γ:光模式與增益區(qū)的重合度(想象“光的跑道”要?jiǎng)偤脡涸谠鲆鎱^(qū)上)
gmax:最大增益系數(shù),與B21和粒子反轉(zhuǎn)幅度 N2?N1 成正比
α:腔內(nèi)一圈的總損耗(鏡面反射損耗、材料吸收等)
設(shè)計(jì)激光器時(shí),通過提高泵浦功率(提升 N2)、優(yōu)化鏡面反射率(降低 α)或改進(jìn)諧振腔結(jié)構(gòu)(增大 Γ),就能讓激光“更容易點(diǎn)亮、更穩(wěn)定輸出”。
2. 切倫科夫輻射
切倫科夫輻射(Cherenkov radiation)是介質(zhì)中運(yùn)動(dòng)的電荷速度超過該介質(zhì)中光速時(shí)發(fā)出的一種以短波長(zhǎng)為主的電磁輻射,其特征是藍(lán)色輝光。

反應(yīng)堆池里的藍(lán)光、粒子探測(cè)器里的光電倍增管,都是基于這一現(xiàn)象。
為什么“跑得快”也會(huì)發(fā)光?
在真空中,光速是極限;但在水或玻璃里,光被材料“拖慢”到 /;如果帶電粒子的速度超過了這個(gè)“慢光速”,它會(huì)激起周圍介質(zhì),像船在水面上激起波浪那樣,形成光學(xué)“音爆”。
/ 是光在介質(zhì)中的速度,如果粒子跑得更快,就會(huì)不斷“撞”到極化的分子,讓它們以光子的形式“騰空”回來(lái)。
這個(gè)閾值告訴我們:只有粒子能量足夠高,才能產(chǎn)生切倫科夫光,用來(lái)探測(cè)高能粒子。
光錐的形狀:發(fā)射角度揭秘
當(dāng)“光波”從粒子身后甩出,它并非向四面,而是集中在一個(gè)角度 上,關(guān)系式是:

通過測(cè)量切倫科夫光錐的角度,探測(cè)器能反推出粒子的速度。這在大型粒子實(shí)驗(yàn)和宇宙射線探測(cè)中至關(guān)重要。

強(qiáng)度分布:Frank–Tamm 公式的“小魔法”
你可能想知道:不同顏色的切倫科夫光,哪個(gè)更亮?答案藏在:

切倫科夫光譜在短波長(zhǎng)(藍(lán)紫)區(qū)域更強(qiáng),因?yàn)?/λ2增大;只有當(dāng)nβ>1時(shí),括號(hào)內(nèi)才為正,才有光子產(chǎn)生。
這解釋了為什么我們看到的切倫科夫光是蔚藍(lán)的。
3. 同步輻射光源
同步輻射光是帶電粒子的運(yùn)動(dòng)速度接近光速(v≈c)在電磁場(chǎng)中偏轉(zhuǎn)時(shí),沿運(yùn)動(dòng)的切線方向發(fā)出的一種電磁輻射。

同步輻射不僅亮度驚人,還極度準(zhǔn)直:光束寬度只有微米級(jí),便于聚焦與顯微成像。在材料科學(xué)里,研究者用它看納米顆粒的內(nèi)部缺陷;在生命科學(xué)里,用它瞬時(shí)拍攝蛋白折疊、化學(xué)反應(yīng)的超快過程。
第六章:其實(shí)很多光是“借來(lái)的”——反射、散射與折射
有時(shí)候,光不是被“創(chuàng)造”出來(lái)的,而是被“借”來(lái)的:
月亮只是“借”了太陽(yáng)光;彩虹是陽(yáng)光穿過雨滴后折射、反射和色散的結(jié)果。日常鏡面、透鏡、光纖工作,都離不開光的折射與反射規(guī)律。
這些不創(chuàng)造光子,但它們讓光改變路徑,讓我們“看見”了它們的存在。
謝幕:光的“終極本質(zhì)”——自發(fā)躍遷與虛空的波動(dòng)
“如果宇宙中什么都沒有,那光還會(huì)產(chǎn)生嗎?”
這個(gè)問題聽起來(lái)像是哲學(xué),但它其實(shí)通往物理世界最深邃的角落。在這一章,我們將走進(jìn)光的“出生地”,探索它從哪里來(lái)、又為何能從虛無(wú)中誕生,成為整個(gè)宇宙交流的語(yǔ)言。
1. 自發(fā)輻射:光,是如何“自己”冒出來(lái)的?
回憶一下:我們說過原子中的電子,如果吸收了外來(lái)的能量,就可以從低能級(jí)“跳”到高能級(jí)。但這個(gè)激發(fā)態(tài)不能永遠(yuǎn)維持——電子會(huì)“掉下來(lái)”,釋放出一份能量。而這份能量,就是一個(gè)光子。
這就是所謂的 自發(fā)輻射(Spontaneous Emission)。
但問題是:誰(shuí)讓電子突然“跳下來(lái)”的?
這就是最神奇的部分:即使在完全空無(wú)一物的空間中,電子也會(huì)掉下來(lái),并發(fā)出光子。
——這意味著:哪怕沒有人“推”,光也會(huì)自己誕生。
為什么?
因?yàn)椤翱諢o(wú)一物”并不真的“空無(wú)一物”。
2. 真空不是空的:虛空的量子波動(dòng)
我們以為的真空,是一個(gè)連空氣分子都沒有的地方。但在量子力學(xué)中,真空就像一鍋不停沸騰的湯——
里面充滿了虛粒子對(duì)的漲落、漲起、湮滅,盡管它們不能長(zhǎng)久存在,卻能瞬間影響電子軌道、觸發(fā)躍遷、制造光子。
這種永不停歇的“底噪”,就叫做:
? 真空漲落(Vacuum Fluctuation)
是它,讓原子中“準(zhǔn)備跳躍”的電子突然被推了一把,于是,一束光,就從什么都沒有的地方誕生了。
這不是假說,而是可觀測(cè)的現(xiàn)象:
原子鐘的精度受真空漲落影響;
量子計(jì)算中的“相干時(shí)間”也要考慮這些擾動(dòng);
甚至,黑洞信息悖論,也繞不開這鍋“虛空湯”。
3. 光子,本質(zhì)是一種場(chǎng)的激發(fā)
回到我們一開始的問題:光到底是什么?
經(jīng)典電磁學(xué)說,光是電場(chǎng)與磁場(chǎng)的交錯(cuò)波動(dòng)。
但量子場(chǎng)論(QFT)說,光子是電磁場(chǎng)的最小激發(fā)單位。也就是說:
只要電磁場(chǎng)存在,只要能級(jí)差存在,哪怕整個(gè)宇宙沒有物質(zhì),光依然可以從“虛空”里閃現(xiàn)。
這,就是場(chǎng)的本體論版本的“光”。
光,是信息,也是宇宙自己的呼吸
當(dāng)我們一路探尋,從熱輻射到量子躍遷;從氣體放電到生物發(fā)光;從激光的相干部隊(duì)到切倫科夫的藍(lán)光漣漪;再回到鏡面與折射的日常映像,心中會(huì)漸漸明白:
光不是我們做出來(lái)的東西,它是宇宙自發(fā)說話的方式。
所以,下一次當(dāng)你仰望星空,不妨這樣想:
你看到的每一束星光,都是一次宇宙與自身對(duì)話的回聲,它從虛無(wú)中誕生,跨越時(shí)空,最終落在你的視網(wǎng)膜上——告訴你,它曾經(jīng)存在過。
所以——
下次當(dāng)你打開手機(jī)屏幕、看一顆星、點(diǎn)亮夜燈……
請(qǐng)想一想:
你是否也在成為某種意義上的“奧特曼”?
參考文獻(xiàn):
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[2] 魏子博.壓電半導(dǎo)體中多場(chǎng)耦合波傳播及PN結(jié)效應(yīng)[D].北京科技大學(xué),2025.
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編輯:Meyare
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