『海因里!?shù)婪颉ず掌潯?/div>
1905年,愛(ài)因斯坦在他的奇跡年,發(fā)表論文《關(guān)于光的產(chǎn)生和轉(zhuǎn)化的一個(gè)試探性觀點(diǎn)》,對(duì)于光電效應(yīng)給出另外一種解釋?zhuān)瑢⒐饨忉尀橐环N粒子,而不是波。
640.webp (7).jpg (161.26 KB, 下載次數(shù): 88)
下載附件
2019-2-18 09:36 上傳
『阿爾伯特·愛(ài)因斯坦』
那時(shí)候主流物理界的思想,還未從麥克斯韋的電磁世界中走出來(lái),愛(ài)因斯坦的正確解釋卻遭到學(xué)術(shù)界強(qiáng)烈的抗拒,直到1921年才被頒發(fā)諾貝爾獎(jiǎng)。
光電效應(yīng)的正確解釋?zhuān)苿?dòng)了量子理論迅速成熟。有了量子理論的武器,人們才能從第一性原理的角度,推導(dǎo)出“單光子吸收”的朗伯一比爾定律(此處待考)。
640.webp (8).jpg (30.2 KB, 下載次數(shù): 85)
下載附件
2019-2-18 09:37 上傳
光電效應(yīng):電子一次吸收一個(gè)光子,從基態(tài)躍遷到激發(fā)態(tài)
從理論推導(dǎo)發(fā)現(xiàn),只要是“單光子吸收”,就逃不過(guò)朗伯一比爾定律的束縛。然而,愛(ài)因斯坦的光電效應(yīng)恰恰是指出:
若光的頻率高(例如紫外線),光子能量高,金屬的自由電子吸收光子后,就有足夠的能量逃逸,就可以觀測(cè)到光電效應(yīng)。
若光的頻率低(例如紫外線),光子能量低,金屬的自由電子吸收光子后,能量不足矣逃逸,則觀測(cè)不到光電效應(yīng)。即便光強(qiáng)再高,光子數(shù)量再多,也是觀測(cè)不到,因?yàn)殡娮右淮沃荒芪找粋(gè)光子。“能量不夠、數(shù)量來(lái)湊”的想法是行不通的。
如果我們生活在三維世界中,就逃不過(guò)聚焦效應(yīng)的平方反比規(guī)律。
如果我們的世界遵循量子理論,就逃不過(guò)單光子吸收的朗伯一比爾定律。
如此看來(lái),“掏洞型”3D打印看來(lái)是沒(méi)希望了吧?
雙光子吸收
正當(dāng)一籌莫展之時(shí),一位德國(guó)女博士Maria Goeppert-Mayer也許是為了正常畢業(yè),從純理論的角度推導(dǎo)出了她的博士論文:“在特定條件下,雙光子吸收是可能發(fā)生的!”
640.webp (9).jpg (41.76 KB, 下載次數(shù): 74)
下載附件
2019-2-18 09:37 上傳
『發(fā)現(xiàn)雙光子吸收理論的Maria Goeppert-Mayer』
她的理論主要是講:正常情況下,電子一次只能吸收一個(gè)光子,要從基態(tài)(Ground state)跳到激發(fā)態(tài)(Excited state)。
就像是跳高一樣,他只能跳一次,力量大就跳出去了,力量小就跳不過(guò)去,因?yàn)槭澜缟蠜](méi)有人會(huì)二段跳啊!
她繼續(xù)說(shuō),但是依據(jù)量子理論推導(dǎo),如果光足夠強(qiáng),強(qiáng)到閃瞎你的眼;時(shí)間足夠短,短到你根本看不見(jiàn),就可以憑空產(chǎn)生一個(gè)虛擬態(tài)(Virtual state),幫助他實(shí)現(xiàn)二段跳!
你要問(wèn),二段跳不合情理啊,反正眼都閃瞎了時(shí)間也短,看不見(jiàn)就裝不知道吧。
640.webp (10).jpg (49.69 KB, 下載次數(shù): 80)
下載附件
2019-2-18 09:37 上傳
『二段跳的雙光子吸收』
所謂的“特定條件”需要多強(qiáng)的光呢?強(qiáng)到在當(dāng)時(shí)的理論框架下,人類(lèi)根本實(shí)現(xiàn)不了!
如果我是在場(chǎng)的答辯博導(dǎo),我肯定會(huì)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題:“So,您的博士論文就是發(fā)現(xiàn)了一個(gè)無(wú)法驗(yàn)證的現(xiàn)象?”
好在我并不在場(chǎng),當(dāng)時(shí)的真正博導(dǎo)們水平也不錯(cuò),檢查了一下推導(dǎo)沒(méi)問(wèn)題,也就授予她博士學(xué)位了。
直到1961年,在Maria Goeppert-Mayer從青春少女行將暮年的時(shí)候,在人類(lèi)開(kāi)始應(yīng)用激光的時(shí)候,她的理論才被實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。
640.webp (11).jpg (224.8 KB, 下載次數(shù): 83)
下載附件
2019-2-18 09:37 上傳
『暮年Maria Goeppert-Mayer』
物理就是這么殘酷,人的生命在她面前微不足道。
但物理又是那么溫暖,她讓Maria Goeppert-Mayer從蕓蕓眾生中脫穎而出,給平凡的一生賦予了不平凡的意義!
用雙光子吸收來(lái)“掏洞”
雙光子吸收有什么意義呢?它的意義就在于,可以突破朗伯一比爾定律(Lambert-Beer law)的束縛,將吸收效應(yīng)從負(fù)指數(shù)規(guī)律削弱為倒數(shù)規(guī)律:
640.webp (12).jpg (22.69 KB, 下載次數(shù): 95)
下載附件
2019-2-18 09:38 上傳
公式不直觀,定性地做個(gè)圖看看,可以發(fā)現(xiàn):倒數(shù)規(guī)律的吸收效應(yīng)比負(fù)指數(shù)要小很多(紅色線),根本不是聚焦效應(yīng)的對(duì)手(藍(lán)色線)。
所以二者疊加的最終結(jié)果是:光強(qiáng)先下降,然后迅速上升,很快聚焦效應(yīng)就主宰了吸收效應(yīng)。
640.webp (13).jpg (38.76 KB, 下載次數(shù): 71)
下載附件
2019-2-18 09:38 上傳
『雙光子吸收 注意:與單光子吸收的橫坐標(biāo)軸標(biāo)度不同』
如此一來(lái),就可以利用雙光子吸收效應(yīng)來(lái)“掏洞”了!直到2001年,文首提到的Kawata教授以及孫洪波教授的納米牛,才將夢(mèng)想變成了現(xiàn)實(shí)。此時(shí),貢獻(xiàn)理論的赫茲、愛(ài)因斯坦、Maria Goeppert-Mayer早已過(guò)世了!
讓我們?cè)倏|一下時(shí)間線,這是一段工程、實(shí)驗(yàn)與理論交織推動(dòng)的歷史:
· 1729年,朗伯一比爾定律。
· 1887年,赫茲發(fā)現(xiàn)光電效應(yīng)。
· 1905年,愛(ài)因斯坦從量子的觀點(diǎn),正確解釋光電效應(yīng)。
· 1921年,愛(ài)因斯坦獲諾貝爾獎(jiǎng),他的貢獻(xiàn)推動(dòng)了量子理論的成熟。依據(jù)量子理論,單光子吸收必須遵循朗伯一比爾定律。
· 1931年,Maria Goeppert-Mayer純從量子理論推導(dǎo)出“雙光子吸收”的可能性。
· 1961年,在激光應(yīng)用之后,雙光子吸收理論得到實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。此后,非線性光學(xué)與量子光學(xué)蓬勃發(fā)展。
· 2001年,Kawata教授以及孫洪波教授利用雙光子吸收效應(yīng),成功實(shí)現(xiàn)了“雙光子3D打印”,也是唯一一種“掏洞型”3D打印。
雙光子3D打印技術(shù)的現(xiàn)狀
例如,用雙光子3D打印技術(shù)制作的超微透鏡,直徑只有100微米左右。這也是Nature上的一篇論文(Nature上的東西都好有意思!)
640.webp (14).jpg (155.28 KB, 下載次數(shù): 86)
下載附件
2019-2-18 09:38 上傳
『圖片來(lái)源:文獻(xiàn)[4]』
這種鏡片,是別的技術(shù)完全做不了的。我本人也做過(guò)SLA打印的鏡片,透鏡效果還不錯(cuò),但直徑最小也得6毫米,也就是6000微米,比雙光子打印精度低了60倍!
640.webp (15).jpg (212.31 KB, 下載次數(shù): 107)
下載附件
2019-2-18 09:38 上傳
『?jiǎn)喂庾游盏腟LA打印,直徑6000微米』
除了這種實(shí)用價(jià)值比較強(qiáng)的,也有比較好玩的,比如下面有人打印了一個(gè)最小的泰姬陵:
640.webp (16).jpg (68.48 KB, 下載次數(shù): 77)
下載附件
2019-2-18 09:39 上傳
這個(gè)領(lǐng)域領(lǐng)先的都是發(fā)達(dá)國(guó)家。國(guó)內(nèi)也有一家新銳的3D打印公司,做得也不錯(cuò)。為了避免廣告嫌疑,就不說(shuō)名字了。
總結(jié)
本人雖從事3D打印行業(yè),但是學(xué)機(jī)電工程出身,所以對(duì)于非線性光學(xué)、量子光學(xué)、光聚合反應(yīng)等領(lǐng)域缺乏基礎(chǔ)知識(shí)。因此文中知識(shí)大部分是自學(xué),可能有科學(xué)上的錯(cuò)誤,若您發(fā)現(xiàn),不吝賜教,感激不盡!
最后,成文過(guò)程中受 @看風(fēng)景的蝸牛君 指教頗多,表示特別的感謝!
參考文獻(xiàn)
[1] 雙光子聚合化反應(yīng)能夠成為未來(lái)的納米3D打印技術(shù)嗎?
https://www.zhihu.com/question/29763804/answer/153303659
[2] Kawata S , Sun H B , Tanaka T , et al. Finer features for functional microdevices[J]. Nature, 2001, 412(6848):697-698.
[3] 看風(fēng)景的蝸牛君:不可思議的微納造物技術(shù):雙光子3D打印
https://zhuanlan.zhihu.com/p/24694994
[4]Gissibl T , Thiele S , Herkommer A , et al. Two-photon direct laser writing of ultracompact multi-lens objectives[J]. Nature Photonics, 2016.
[5]What cool things you can do with direct laser writing 從 @看風(fēng)景的蝸牛君 的文章中摘出
本文首發(fā)于知乎,作者授權(quán)轉(zhuǎn)載