Википедия

Лэмбовский сдвиг

Лэ́мбовский сдвиг — различие между энергиями стационарных состояний и атома водорода и водородоподобных ионов, обусловленное взаимодействием атома с нулевыми флуктуациями электромагнитного поля. Экспериментальное изучение смещения уровней атома водорода и водородоподобных ионов представляет фундаментальный интерес для проверки теоретических основ квантовой электродинамики.

История открытия

Экспериментально установлен У. Ю. Лэмбом (англ. Willis Lamb) и Р. Ризерфордом в 1947 году. В том же году теоретически объяснён Хансом Бете.

В 1955 году за свою работу Уиллис Юджин Лэмб был удостоен Нобелевской премии.

В 1938 году расчёты, по существу предсказывающие лэмбовский сдвиг, провёл Д. И. Блохинцев, но его работа была отклонена редакцией журнала ЖЭТФ и была опубликована лишь в 1958 году в трудах Д. И. Блохинцева.

Суть эффекта

Сдвиг уровней — это небольшое отклонение тонкой структуры уровней энергии водородоподобных атомов от предсказаний релятивистской квантовой механики, основанных на уравнении Дирака.

Однако Лэмб и Ризерфорд методом радиоспектроскопии обнаружили расщепление уровней 2S1/2 (n = 2, l = 0, j = 1/2) и 2Р1/2 (n = 2, l = 1, j = 1/2) в атоме водорода, которые по расчётам Дирака должны были совпадать. Величина сдвига пропорциональна image, где image — постоянная тонкой структуры, image — постоянная Ридберга.

Определённый вклад вносят также эффекты движения и внутренней структуры ядра.

Научно-популярное объяснение

Результатом взаимодействия атома с нулевыми колебаниями электромагнитного поля (вакуумные флуктуации поля) являются дополнительные «колебания» электрона, что проявляется в смещении уровня энергии электрона. Это явление называется лэмбовским сдвигом. Другими словами, сдвиг энергии обусловливается нулевыми флуктуациями, т. е. не равными нулю среднеквадратичными значениями напряжённостей электрического (E) и магнитного (B) полей, под действием которых электрический заряд оказывается эффективно как бы размазанным. Это уменьшает действие кулоновского потенциала и повышает уровень энергии s-состояний.

Эффекты, связанные с поляризацией вакуума, т. е. с рождением электрон-позитронных пар, дают относительно малый вклад в лэмбовский сдвиг.

Эксперимент

В 1947 Уиллис Лэмб и Роберт Ризерфорд провели эксперимент с использованием микроволнового излучения для стимулирования радиочастотных переходов между квантовыми уровнями атома водорода image и image. Разница в энергии, найденная Лэмбом и Ризерфордом для перехода между image и image составила ~1060 МГц.

Эта разность является эффектом квантовой электродинамики и может интерпретироваться как влияние виртуальных фотонов, которые испустились и были повторно перепоглощены атомом. В квантовой электродинамике электромагнитное поле квантуется так же, как и гармонический осциллятор в квантовой механике. Основное состояние поля имеет энергию image, отличную от нуля (см. Состояния Фока), то есть нулевые колебания поля увеличивают энергию электрона. Радиус орбиты электрона заменяется на величину image, что изменяет силу кулоновской связи электрона с ядром, поэтому вырождение уровней image и image состояний снимается. Новую энергию уровней можно записать как (используются атомные единицы)

image

Сам лэмбовский сдвиг при image:

image

и при image, image:

image

где image — малая величина (< 0,05).

Значение величины

В работе 1983 года измерение лэмбовского сдвига было выполнено при помощи двойного атомного интерферометра. Было получено значение 1057,8514(19) МГц.

Ещё более сильное, чем в атоме водорода, электромагнитное взаимодействие происходит между электронами и ядрами тяжёлых атомов. Исследователи из лаборатории GSI (Дармштадт, Германия) пропускали пучок атомов урана (зарядовое число 92) через фольгу, в результате чего атомы теряли все, кроме одного, из своих электронов, превращаясь в ионы с зарядом +91 элементарных зарядов. Электрическое поле ядра на расстоянии орбиты оставшегося электрона в таком ионе достигало величины 1016 В/см. Измеренный лэмбовский сдвиг в ионе составил 468±13 эВ — в согласии с предсказаниями квантовой электродинамики.

Лэмб экспериментально измерил значение магнитного момента электрона, которое отличается в 1,001159652200 раза от значения магнетона Бора, предсказанного Дираком. Когда была создана теория перенормировок, лэмбовский сдвиг оказался первым физическим эффектом подтверждающим её правильность (и, соответственно, правильность квантовой электродинамики, построенной с использованием этой перенормировки). Вычисленное новое теоретическое значение оказалось равно 1,001159652415 магнетона Бора, что поразительно точно совпадает с экспериментом.

По данным на 1996 год, вклад собственной энергии во втором порядке по константе связи (порядок величины image) составляет 1077,640 МГц, поляризация вакуума во втором порядке по константе связи (порядок величины image) составляет −27,084 МГц, релятивистские поправки (порядок величины image) составляют 7,140 МГц, релятивистские поправки (порядок величины image) равны −0,372 МГц, вклад собственной энергии в четвёртом порядке по константе связи (порядок величины image) составляет 0,342 МГц, поляризация вакуума в четвёртом порядке по константе связи (порядок величины image) равна −0,239 МГц, поправка на отдачу равна 0,359 МГц, поправка на конечный размер протона составляет 0,125 МГц.

Полуклассическая оценка

Оценим величину лэмбовского сдвига, исходя из классического уравнения движения электрона под воздействием нулевых колебаний электромагнитного поля в вакууме:

где image — отклонение электрона от орбиты, image — напряжённость электрического поля нулевых колебаний электромагнитного поля в вакууме.

Разложим напряжённость электрического поля по плоским волнам:

где image

Интегрируя уравнения движения (1), получаем image Среднее значение смещения image равно нулю, а средний квадрат смещения будет отличен от нуля: image

Используем формулу энергии нулевых колебаний

Разложение (2) в формуле (3) приводит к равенству image а средний квадрат амплитуды дрожания электрона на орбите будет равен image

Заменим здесь суммирование по волновым векторам на интегрирование по частотам вакуумных фотонов image Множитель image отвечает двум возможным поляризациям фотона.

В результате для image получаем следующий интеграл:

image

где imageпостоянная тонкой структуры.

Оценим верхний и нижний пределы интегрирования в этом выражении. Так как движение электрона имеет нерелятивистский характер, то импульс, получаемый от фотона нулевых колебаний, image

Верхний предел интегрирования

image

Нижний предел интегрирования

image

где imageглавное квантовое число.

Таким образом, окончательно имеем

image

Размеры области, по которой изменяются координаты электрона, определяются величиной

image

Вследствие влияния нулевых колебаний выражение для потенциальной энергии взаимодействия электрона с ядром вместо выражения

image

преобразуется к виду

В этой формуле выполнено разложение потенциала ядра по малому параметру image, а imageвекторный дифференциальный оператор.

Усредняя уравнение (4) по дрожанию электрона и имея в виду уравнение Пуассона image получим дополнительную энергию взаимодействия электрона с ядром

image

Учитывая, что движение электрона в атоме водорода описывается волновой функцией image сдвиг уровней энергии image где image а угловые скобки означают усреднение по движению электрона.

Численное значение полученной оценки image при image составляет примерно 1000 МГц.

Примечания

  1. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц «Теоретическая физика», в 10 т / В. Б. Берестецкий, Е. М. Лифшиц, Л. П. Питаевский, т. 4, «Квантовая электродинамика», изд. 3, М., «Наука», 1989, ISBN 5-02-014422-3, гл. 12 «Радиационные поправки», п. 123 «Радиационное смещение атомных уровней», c. 605—613.
  2. Lamb Jr. W. E., Retherford R. C. Fine Structure of the Hydrogen Atom by a Microwave Method (англ.). — 1947. — Vol. 72. — P. 241. — doi:10.1103/PhysRev.72.241. — Bibcode: 1947PhRv...72..241R. Перевод на русский язык: Лэмб У. Е., Ризерфорд Р. К. Тонкая структура водородного атома. I // Успехи физических наук. — 1951. — Т. 45, вып. 12. — С. 553—615. — doi:10.3367/UFNr.0045.195112b.0553. [исправить]
  3. Нобелевская премия по физике 1955 г. Дата обращения: 18 мая 2010. Архивировано 6 января 2019 года.
  4. Нобелевская лекция У. Ю. Лэмба Архивная копия от 14 декабря 2010 на Wayback Machine.
  5. Куземский А. Л. Работы Д. И. Блохинцева и развитие квантовой физики Архивная копия от 3 декабря 2013 на Wayback Machine // , 2008, т. 39, вып. 1, с. 30.
  6. А. Б. Мигдал. Качественные методы в квантовой теории. — М.: Наука, 1975. — Гл. 1 «Размерные и модельные оценки», п. 3 «Взаимодействие с излучением», пп. «Лэмбовское смещение», с. 68—71.
  7. Бродский С., Дрелл С. Современный статус квантовой электродинамики // УФН, 1972, май, с. 57—99. Архивная копия от 6 января 2014 на Wayback Machine
  8. Садовский М. В. Лекции по квантовой теории поля. Часть 1.
  9. Пальчиков В. Г., Соколов Ю. Л., Яковлев В. П. Время жизни 2p состояния и лэмбовский сдвиг в атоме водорода // Письма в ЖЭТФ, т. 38, с. 349.
  10. Hildum E. A. et al. Measurement of the 1S2S frequency in atomic hydrogen (англ.) // Phys. Rev. Lett.. — 1986. — Vol. 56. — P. 576—579.
  11. Лабзовский Л. Н. Теория атома. Квантовая электродинамика электронных оболочек и процессы излучения. — М.: Наука, 1996. — С. 289. — 304 с. — ISBN 5-02-015016-9.

Литература

  • Скалли М. О., Зубайри М. С. . Квантовая оптика / под ред. В. В. Самарцева. — Физматлит, 2003.
  • Сдвиг уровней — статья из Большой советской энциклопедии

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Лэмбовский сдвиг, Что такое Лэмбовский сдвиг? Что означает Лэмбовский сдвиг?

Le mbovskij sdvig razlichie mezhdu energiyami stacionarnyh sostoyanij 2S1 2 displaystyle 2 S 1 2 i 2P1 2 displaystyle 2 P 1 2 atoma vodoroda i vodorodopodobnyh ionov obuslovlennoe vzaimodejstviem atoma s nulevymi fluktuaciyami elektromagnitnogo polya Eksperimentalnoe izuchenie smesheniya urovnej atoma vodoroda i vodorodopodobnyh ionov predstavlyaet fundamentalnyj interes dlya proverki teoreticheskih osnov kvantovoj elektrodinamiki Istoriya otkrytiyaEksperimentalno ustanovlen U Yu Lembom angl Willis Lamb i R Rizerfordom v 1947 godu V tom zhe godu teoreticheski obyasnyon Hansom Bete V 1955 godu za svoyu rabotu Uillis Yudzhin Lemb byl udostoen Nobelevskoj premii V 1938 godu raschyoty po sushestvu predskazyvayushie lembovskij sdvig provyol D I Blohincev no ego rabota byla otklonena redakciej zhurnala ZhETF i byla opublikovana lish v 1958 godu v trudah D I Blohinceva Sut effektaSdvig urovnej eto nebolshoe otklonenie tonkoj struktury urovnej energii vodorodopodobnyh atomov ot predskazanij relyativistskoj kvantovoj mehaniki osnovannyh na uravnenii Diraka Odnako Lemb i Rizerford metodom radiospektroskopii obnaruzhili rassheplenie urovnej 2S1 2 n 2 l 0 j 1 2 i 2R1 2 n 2 l 1 j 1 2 v atome vodoroda kotorye po raschyotam Diraka dolzhny byli sovpadat Velichina sdviga proporcionalna a3R displaystyle alpha 3 R gde a displaystyle alpha postoyannaya tonkoj struktury R displaystyle R postoyannaya Ridberga Opredelyonnyj vklad vnosyat takzhe effekty dvizheniya i vnutrennej struktury yadra Nauchno populyarnoe obyasnenie Rezultatom vzaimodejstviya atoma s nulevymi kolebaniyami elektromagnitnogo polya vakuumnye fluktuacii polya yavlyayutsya dopolnitelnye kolebaniya elektrona chto proyavlyaetsya v smeshenii urovnya energii elektrona Eto yavlenie nazyvaetsya lembovskim sdvigom Drugimi slovami sdvig energii obuslovlivaetsya nulevymi fluktuaciyami t e ne ravnymi nulyu srednekvadratichnymi znacheniyami napryazhyonnostej elektricheskogo E i magnitnogo B polej pod dejstviem kotoryh elektricheskij zaryad okazyvaetsya effektivno kak by razmazannym Eto umenshaet dejstvie kulonovskogo potenciala i povyshaet uroven energii s sostoyanij Effekty svyazannye s polyarizaciej vakuuma t e s rozhdeniem elektron pozitronnyh par dayut otnositelno malyj vklad v lembovskij sdvig Sm takzhe Sostoyanie FokaEksperimentV 1947 Uillis Lemb i Robert Rizerford proveli eksperiment s ispolzovaniem mikrovolnovogo izlucheniya dlya stimulirovaniya radiochastotnyh perehodov mezhdu kvantovymi urovnyami atoma vodoroda 2S1 2 displaystyle 2 S 1 2 i 2P1 2 displaystyle 2 P 1 2 Raznica v energii najdennaya Lembom i Rizerfordom dlya perehoda mezhdu 2S1 2 displaystyle 2 S 1 2 i 2P1 2 displaystyle 2 P 1 2 sostavila 1060 MGc Eta raznost yavlyaetsya effektom kvantovoj elektrodinamiki i mozhet interpretirovatsya kak vliyanie virtualnyh fotonov kotorye ispustilis i byli povtorno perepoglosheny atomom V kvantovoj elektrodinamike elektromagnitnoe pole kvantuetsya tak zhe kak i garmonicheskij oscillyator v kvantovoj mehanike Osnovnoe sostoyanie polya imeet energiyu ℏw 2 displaystyle hbar omega 2 otlichnuyu ot nulya sm Sostoyaniya Foka to est nulevye kolebaniya polya uvelichivayut energiyu elektrona Radius orbity elektrona zamenyaetsya na velichinu r dr displaystyle r delta r chto izmenyaet silu kulonovskoj svyazi elektrona s yadrom poetomu vyrozhdenie urovnej 2S1 2 displaystyle 2 S 1 2 i 2P1 2 displaystyle 2 P 1 2 sostoyanij snimaetsya Novuyu energiyu urovnej mozhno zapisat kak ispolzuyutsya atomnye edinicy Epot Ze24pϵ0 1r dr displaystyle langle E text pot rangle frac Ze 2 4 pi epsilon 0 left langle frac 1 r delta r right rangle Sam lembovskij sdvig pri l 0 displaystyle l 0 DELamb a5mec2k n 0 4n3 displaystyle Delta E text Lamb alpha 5 m e c 2 frac k n 0 4n 3 i pri l 0 displaystyle l neq 0 j l 1 2 displaystyle j l pm 1 2 DELamb a5mec214n3 k n l 1p j 12 l 12 displaystyle Delta E text Lamb alpha 5 m e c 2 frac 1 4n 3 left k n l pm frac 1 pi j frac 1 2 l frac 1 2 right gde k n l displaystyle k n l malaya velichina lt 0 05 Znachenie velichinyV rabote 1983 goda izmerenie lembovskogo sdviga bylo vypolneno pri pomoshi dvojnogo atomnogo interferometra Bylo polucheno znachenie 1057 8514 19 MGc Eshyo bolee silnoe chem v atome vodoroda elektromagnitnoe vzaimodejstvie proishodit mezhdu elektronami i yadrami tyazhyolyh atomov Issledovateli iz laboratorii GSI Darmshtadt Germaniya propuskali puchok atomov urana zaryadovoe chislo 92 cherez folgu v rezultate chego atomy teryali vse krome odnogo iz svoih elektronov prevrashayas v iony s zaryadom 91 elementarnyh zaryadov Elektricheskoe pole yadra na rasstoyanii orbity ostavshegosya elektrona v takom ione dostigalo velichiny 1016 V sm Izmerennyj lembovskij sdvig v ione sostavil 468 13 eV v soglasii s predskazaniyami kvantovoj elektrodinamiki Lemb eksperimentalno izmeril znachenie magnitnogo momenta elektrona kotoroe otlichaetsya v 1 001159652200 raza ot znacheniya magnetona Bora predskazannogo Dirakom Kogda byla sozdana teoriya perenormirovok lembovskij sdvig okazalsya pervym fizicheskim effektom podtverzhdayushim eyo pravilnost i sootvetstvenno pravilnost kvantovoj elektrodinamiki postroennoj s ispolzovaniem etoj perenormirovki Vychislennoe novoe teoreticheskoe znachenie okazalos ravno 1 001159652415 magnetona Bora chto porazitelno tochno sovpadaet s eksperimentom Po dannym na 1996 god vklad sobstvennoj energii vo vtorom poryadke po konstante svyazi poryadok velichiny ma aZ 4 displaystyle m alpha alpha Z 4 sostavlyaet 1077 640 MGc polyarizaciya vakuuma vo vtorom poryadke po konstante svyazi poryadok velichiny ma aZ 4 displaystyle m alpha alpha Z 4 sostavlyaet 27 084 MGc relyativistskie popravki poryadok velichiny ma aZ 5 displaystyle m alpha alpha Z 5 sostavlyayut 7 140 MGc relyativistskie popravki poryadok velichiny ma aZ 6 displaystyle m alpha alpha Z 6 ravny 0 372 MGc vklad sobstvennoj energii v chetvyortom poryadke po konstante svyazi poryadok velichiny ma2 aZ 4 displaystyle m alpha 2 alpha Z 4 sostavlyaet 0 342 MGc polyarizaciya vakuuma v chetvyortom poryadke po konstante svyazi poryadok velichiny ma2 aZ 4 displaystyle m alpha 2 alpha Z 4 ravna 0 239 MGc popravka na otdachu ravna 0 359 MGc popravka na konechnyj razmer protona sostavlyaet 0 125 MGc Poluklassicheskaya ocenkaOcenim velichinu lembovskogo sdviga ishodya iz klassicheskogo uravneniya dvizheniya elektrona pod vozdejstviem nulevyh kolebanij elektromagnitnogo polya v vakuume mdr eE displaystyle m delta ddot r eE 1 gde dr displaystyle delta r otklonenie elektrona ot orbity E displaystyle E napryazhyonnost elektricheskogo polya nulevyh kolebanij elektromagnitnogo polya v vakuume Razlozhim napryazhyonnost elektricheskogo polya po ploskim volnam E kEkcos wkt displaystyle E sum k E k cos omega k t 2 gde wk kc displaystyle omega k kc Integriruya uravneniya dvizheniya 1 poluchaem dr em kEkcos wktwk2 displaystyle delta r frac e m sum k frac E k cos omega k t omega k 2 Srednee znachenie smesheniya dr displaystyle delta r ravno nulyu a srednij kvadrat smesheniya budet otlichen ot nulya dr2 e22m2 kEk2wk4 displaystyle overline delta r 2 frac e 2 2m 2 sum k frac E k 2 omega k 4 Ispolzuem formulu energii nulevyh kolebanij W 14p VE2dV k12ℏwk displaystyle W frac 1 4 pi int limits V E 2 dV sum k frac 1 2 hbar omega k 3 Razlozhenie 2 v formule 3 privodit k ravenstvu Ek2 4pℏwkV displaystyle E k 2 frac 4 pi hbar omega k V a srednij kvadrat amplitudy drozhaniya elektrona na orbite budet raven dr2 2pe2ℏVm3 k1wk3 displaystyle overline delta r 2 frac 2 pi e 2 hbar Vm 3 sum k frac 1 omega k 3 Zamenim zdes summirovanie po volnovym vektoram na integrirovanie po chastotam vakuumnyh fotonov k 2V d3k 2p 3 displaystyle sum k mapsto 2V int frac d 3 k 2 pi 3 Mnozhitel 2 displaystyle 2 otvechaet dvum vozmozhnym polyarizaciyam fotona V rezultate dlya dr2 displaystyle overline delta r 2 poluchaem sleduyushij integral dr2 2pa ℏmc 2 dww displaystyle overline delta r 2 frac 2 pi alpha left frac hbar mc right 2 int frac d omega omega gde a e2ℏc displaystyle alpha frac e 2 hbar c postoyannaya tonkoj struktury Ocenim verhnij i nizhnij predely integrirovaniya v etom vyrazhenii Tak kak dvizhenie elektrona imeet nerelyativistskij harakter to impuls poluchaemyj ot fotona nulevyh kolebanij ℏk lt mc displaystyle hbar k lt mc Verhnij predel integrirovaniya wmax mc2ℏ displaystyle omega text max frac mc 2 hbar Nizhnij predel integrirovaniya wmin Enℏ Ze2 2m2n2ℏ3 displaystyle omega text min frac E n hbar frac Ze 2 2 m 2n 2 hbar 3 gde n 1 2 3 displaystyle n 1 2 3 dots glavnoe kvantovoe chislo Takim obrazom okonchatelno imeem dr2 2pa ℏmc 2ln 2n2 Za 2 displaystyle overline delta r 2 frac 2 pi alpha left frac hbar mc right 2 ln frac 2n 2 Z alpha 2 Razmery oblasti po kotoroj izmenyayutsya koordinaty elektrona opredelyayutsya velichinoj rvac dr2 aℏmc displaystyle r text vac sqrt overline delta r 2 frac sqrt alpha hbar mc Vsledstvie vliyaniya nulevyh kolebanij vyrazhenie dlya potencialnoj energii vzaimodejstviya elektrona s yadrom vmesto vyrazheniya V r ef displaystyle V r e varphi preobrazuetsya k vidu V r V dV ef r dr e 1 dr 12 dr 2 f r displaystyle V r V delta V e varphi r delta r e left 1 delta r nabla frac 1 2 delta r nabla 2 dots right varphi r 4 V etoj formule vypolneno razlozhenie potenciala yadra po malomu parametru dr displaystyle delta r a displaystyle nabla vektornyj differencialnyj operator Usrednyaya uravnenie 4 po drozhaniyu elektrona i imeya v vidu uravnenie Puassona Df r 4pr r displaystyle Delta varphi r 4 pi rho r poluchim dopolnitelnuyu energiyu vzaimodejstviya elektrona s yadrom dVvac 43ea ℏmc 2r r ln 2n2 Za 2 displaystyle delta V text vac frac 4 3 e alpha left frac hbar mc right 2 rho r ln frac 2n 2 Z alpha 2 Uchityvaya chto dvizhenie elektrona v atome vodoroda opisyvaetsya volnovoj funkciej ps r displaystyle psi r sdvig urovnej energii dEvac dVvac 4mc23pn3a Za 4ln 2n2Za2 displaystyle delta E text vac langle delta V text vac rangle frac 4mc 2 3 pi n 3 alpha Z alpha 4 ln frac 2n 2 Z alpha 2 gde ps 0 2 Zma3pn3 displaystyle psi 0 2 frac Zm alpha 3 pi n 3 a uglovye skobki oznachayut usrednenie po dvizheniyu elektrona Chislennoe znachenie poluchennoj ocenki dEvac displaystyle delta E text vac pri n 2 displaystyle n 2 sostavlyaet primerno 1000 MGc PrimechaniyaL D Landau E M Lifshic Teoreticheskaya fizika v 10 t V B Beresteckij E M Lifshic L P Pitaevskij t 4 Kvantovaya elektrodinamika izd 3 M Nauka 1989 ISBN 5 02 014422 3 gl 12 Radiacionnye popravki p 123 Radiacionnoe smeshenie atomnyh urovnej c 605 613 Lamb Jr W E Retherford R C Fine Structure of the Hydrogen Atom by a Microwave Method angl 1947 Vol 72 P 241 doi 10 1103 PhysRev 72 241 Bibcode 1947PhRv 72 241R Perevod na russkij yazyk Lemb U E Rizerford R K Tonkaya struktura vodorodnogo atoma I Uspehi fizicheskih nauk 1951 T 45 vyp 12 S 553 615 doi 10 3367 UFNr 0045 195112b 0553 ispravit Nobelevskaya premiya po fizike 1955 g neopr Data obrasheniya 18 maya 2010 Arhivirovano 6 yanvarya 2019 goda Nobelevskaya lekciya U Yu Lemba Arhivnaya kopiya ot 14 dekabrya 2010 na Wayback Machine Kuzemskij A L Raboty D I Blohinceva i razvitie kvantovoj fiziki Arhivnaya kopiya ot 3 dekabrya 2013 na Wayback Machine 2008 t 39 vyp 1 s 30 A B Migdal Kachestvennye metody v kvantovoj teorii M Nauka 1975 Gl 1 Razmernye i modelnye ocenki p 3 Vzaimodejstvie s izlucheniem pp Lembovskoe smeshenie s 68 71 Brodskij S Drell S Sovremennyj status kvantovoj elektrodinamiki UFN 1972 maj s 57 99 Arhivnaya kopiya ot 6 yanvarya 2014 na Wayback Machine Sadovskij M V Lekcii po kvantovoj teorii polya Chast 1 Palchikov V G Sokolov Yu L Yakovlev V P Vremya zhizni 2p sostoyaniya i lembovskij sdvig v atome vodoroda Pisma v ZhETF t 38 s 349 Hildum E A et al Measurement of the 1S 2S frequency in atomic hydrogen angl Phys Rev Lett 1986 Vol 56 P 576 579 Labzovskij L N Teoriya atoma Kvantovaya elektrodinamika elektronnyh obolochek i processy izlucheniya M Nauka 1996 S 289 304 s ISBN 5 02 015016 9 LiteraturaSkalli M O Zubajri M S Kvantovaya optika pod red V V Samarceva Fizmatlit 2003 Sdvig urovnej statya iz Bolshoj sovetskoj enciklopedii

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто