美德三位科學家分享諾貝爾物理學獎[圖]
初生嬰兒睜開眼睛后首先看到的是光,人類獲得有關這個世界的絕大多數(shù)知識也是通過光。人類自誕生之日起,
就為五光十色的種種光學現(xiàn)象所迷惑,一直試圖理解光的本質。
人類對光的研究,最早只局限于與眼睛和所看到的東西相關的問題。隨著近現(xiàn)代科學的誕生,科學家們對光的認識不斷深入,光學也與其他學科結合日益緊密,研究范圍日益擴大。
盡管如此,科學家們仍被一些問題所困擾。比如說,一個蠟燭發(fā)出的光與CD唱機中采用的激光束究竟有什么區(qū)別?光能否作為一種比原子鐘更精確的手段,用于對時間等的測量?獲得今年諾貝爾物理學獎的三位科學家,通過自己的研究為諸如此類的問題尋找到了答案。諾貝爾獎評審委員會稱,他們憑借自己的成果“為現(xiàn)代光學展現(xiàn)了新曙光”。
在三位科學家中,今年80歲的格勞伯早在1963年就通過自己先驅性的工作,成功應用量子理論來解釋一些光學觀測結果。諾貝爾獎評審委員會說,格勞伯是能夠回答燭光與激光到底有什么本質區(qū)別的人。
格勞伯的研究不僅為新興的量子光學研究奠定了基礎,他和其他科學家在這一領域的研究成果,也有望在未來用于開發(fā)更加安全的通信加密技術。
與格勞伯分享本年度諾貝爾物理學獎的美國科學家霍爾和德國科學家亨施,在另外一個方面推動著現(xiàn)代光學的進步;魻柡秃嗍┰诶眉す膺M行超精密光譜學測量方面成就斐然,尤其為完善“光梳”技術作出了重要貢獻。
所謂的“光梳”擁有一系列頻率均勻分布的頻譜,這些頻譜仿佛一把梳子上的齒或一根尺子上的刻度!肮馐帷笨梢杂脕頊y定未知頻譜的具體頻率。在20世紀末期,霍爾和亨施對“光梳”技術進行了有效改進,其精度目前已經(jīng)可以達到小數(shù)點后15位。
諾貝爾獎評審委員會發(fā)布的材料說,由于霍爾和亨施的工作,“光梳”等技術的測量精度有望在未來進一步提高,并將在很多領域找到用武之地。這些技術有望改進現(xiàn)有的全球定位系統(tǒng),提高太空望遠鏡的觀測精度。另外,類似的超高精度測量技術,也可能應用于研究物質和反物質的關系,以及用于檢測某些自然界常數(shù)可能產(chǎn)生的變化。(完)
(記者毛磊)
責任編輯:屠筱茵