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> エネルギーの高い状態の占有率の方が,エネルギーの低い状態の占有率よりも高くなる
これって、いわゆる反転分布のこと?レーザーのために必要な前提条件ですよね。それ自身は、とくに新しくないと思うんだけど。
(リンク先のリンク先 [wikipedia.org]には、「反転分布は(便宜上)負温度とも呼ばれる」ともあるので、負温度と反転分布は同じ物ですね)。
私も反転分布が最初に頭に浮かびました。最初に講義で聞いた時「負温度ってナニ?」って思ったっけ。
「絶対零度より低温の量子気体をつくり出すことに成功した。」とあるので「反転分布状態で安定している物質」を作ったってことですかね。
なんかのトリガーでエネルギーを放出するとしたら新たなエネルギー蓄積システムができたりヘタしたら爆弾に応用されたりして。
これって要はボルツマン分布じゃうまく説明出来ない状態ですよって話?「エネルギー放出云々」って事は絶対零度よりエネルギー密度が低いと言うわけじゃないと言うことでいいんですか?
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絶対零度よりも低温って、反転分布のこと? (スコア:0)
> エネルギーの高い状態の占有率の方が,エネルギーの低い状態の占有率よりも高くなる
これって、いわゆる反転分布のこと?レーザーのために必要な前提条件ですよね。
それ自身は、とくに新しくないと思うんだけど。
(リンク先のリンク先 [wikipedia.org]には、「反転分布は(便宜上)負温度とも呼ばれる」ともあるので、負温度と反転分布は同じ物ですね)。
Re: (スコア:1)
私も反転分布が最初に頭に浮かびました。
最初に講義で聞いた時「負温度ってナニ?」って思ったっけ。
「絶対零度より低温の量子気体をつくり出すことに成功した。」とあるので
「反転分布状態で安定している物質」を作ったってことですかね。
なんかのトリガーでエネルギーを放出するとしたら新たなエネルギー蓄積システムができたりヘタしたら爆弾に応用されたりして。
Re:絶対零度よりも低温って、反転分布のこと? (スコア:0)
これって要はボルツマン分布じゃうまく説明出来ない状態ですよって話?
「エネルギー放出云々」って事は絶対零度よりエネルギー密度が低いと言うわけじゃないと言うことでいいんですか?