Сонолюминесценция | это... Что такое Сонолюминесценция? (original) (raw)

Сонолюминесце́нция — явление возникновения вспышки света при схлопывании кавитационных пузырьков, рождённых в жидкости мощной ультразвуковой волной. Типичный опыт по наблюдению сонолюминесценции выглядит следующим образом: в ёмкость с водой помещают резонатор и создают в ней стоячую сферическую ультразвуковую волну. При достаточной мощности ультразвука в самом центре резервуара появляется яркий точечный источник голубоватого света — звук превращается в свет.

Содержание

История и ранние исследования

Несмотря на то, что явление впервые наблюдалось ещё в 1930-е годы, механизм сонолюминесценции был долгое время совершенно непонятен. Связано это с тем, что в первых экспериментах были видны лишь одиночные и довольно тусклые вспышки, то есть всё это время не удавалось подобрать оптимальные условия для возникновения сонолюминесценции.

Слева направо: появление пузырька, медленное расширение, быстрое и внезапное схлопывание, испускание света.

В 1990-х годах появились установки, дающие яркий, непрерывный, устойчивый сонолюминесцентный свет. Как результат, появилась возможность изучать сонолюминесцентный свет не с помощью фотоплёнок (то есть накапливая свет за длительный промежуток времени), а в реальном времени, с отличным временным и пространственным разрешением. Эксперименты показали, что сонолюминесцентное свечение возникает в результате следующего цикла:

С точки зрения физической интуиции сонолюминесценция обладает рядом парадоксальных свойств.

Именно спектр стал главным камнем преткновения при попытках объяснения явления. Если сонолюминесцентный свет имеет тепловое происхождение, то необходимо объяснить, как ультразвук нагревает воду до таких температур. Если же высокие температуры тут ни при чём, то каково вообще тогда происхождение света.

Однопузырьковая и многопузырьковая сонолюминесценция

В 1990-х годах было открыто явление многопузырьковой сонолюминесценции. Оно возникает в том случае, если условия для кавитации создаются не в точке, а в довольно большой области, порядка сантиметра и более. В этом случае непрерывно рождается и схлопывается множество отдельных пузырьков, которые взаимодействуют, объединяются, сталкиваются друг с другом. В отличие от этого режима, описанный выше режим центрального пузырька стали называть однопузырьковой сонолюминесценцией.

При многопузырьковой сонолюминесценции свечение получается более тусклым и обладает совсем другим спектром. А именно, в спектре чётко прослеживаются и даже доминируют отдельные линии излучения; например, чётко видна линия излучения возбуждённого нейтрального радикала OH* при 310 нм. Кроме того, если в воде растворить какие-либо вещества, то их линии излучения также появляются в спектре[1]. Всё это неопровержимо свидетельствует в пользу того, что свечение при многопузырьковой сонолюминесценции имеет тепловое происхождение. В зависимости от конкретных условий, температура светящегося участка при многопузырьковой сонолюминесценции составляла 2000—5000 кельвин[2].

Резкое отличие спектров одно- и многопузырьковой сонолюминесценции привело к появлению точки зрения, что речь идёт о совершенно разных явлениях. Однако в начале 2000-х годов появились работы, в которых был обнаружен плавный переход между этими двумя режимами сонолюминесценции[3]. После этих работ стало понятно, что и однопузырьковая сонолюминесценция имеет тепловую природу, а её загадочный спектр объясняется слишком высокой температурой и давлением при схлопывании одного сферически симметричного пузырька, так что отдельные возбуждённые радикалы снимают возбуждение столкновительным способом и не успевают высветить фотон[4].

Теоретическая модель

Итак, если природа света тепловая, то необходимо объяснить, за счёт чего достигаются столь высокие температуры.

В настоящее время считается, что нагрев воды происходит следующим образом.

Модель Швингера

Необычное объяснение эффекта сонолюминесценции, принадлежащее Швингеру[5], основано на рассмотрении изменений вакуумного состояния электромагнитного поля в пузырьке в процессе быстрого изменения формы последнего, с точки зрения, близкой к тому, что применяется обычно при описании эффекта Казимира, когда рассматривается вакуумное состояние электромагнитного поля в плоском конденсаторе, зависящее от граничных условий, определяемых пластинами. (См. также Эффект Унру). Более подробно этот подход был развит в работе Клаудии Эберлейн (Claudia Eberlein)[6][7].

Если это верно, то сонолюминесценция — первый пример, в котором прямо экспериментально наблюдается излучение, связанное с изменением вакуумного состояния.

Высказывались аргументы в пользу того, что сонолюминесценция связана с преобразованием слишком большой энергии в слишком малое время, чтобы согласоваться с упомянутым объяснением[8]. Однако другие заслуживающие доверия источники приводят доводы за то, что объяснение через вакуумную энергию может всё же оказаться верным[9].

Применения сонолюминесценции

Кроме чисто научного интереса, связанного с пониманием поведения жидкости при подобных условиях, исследования по сонолюминесценции могут иметь и прикладные применения. Перечислим некоторые из них.

Литература

См. также

Примечания

  1. T. J. Matula, R. A. Roy, P. D. Mourad, W. B. McNamara, K. S. Suslick Comparison of Multibubble and Single-Bubble Sonoluminescence Spectra (англ.) // Phys. Rev. Lett.. — 25 сентября 1995. — Vol. 75. — № 13. — P. 2602—2605. — ISSN 0031-9007.
  2. W. B. McNamara, Y. T. Didenko, K. S. Suslick Sonoluminescence temperatures during multi-bubble cavitation (англ.) // Nature. — 21 октября 1999. — № 401. — P. 772—775. — ISSN 0028-0836.
  3. O. Baghdassarian, H.-C. Chu, B. Tabbert, G. A. Williams Spectrum of Luminescence from Laser-Created Bubbles in Water (англ.) // Phys. Rev. Lett.. — 21 мая 2001. — Vol. 86. — № 21. — P. 4934—4937. — ISSN 0031-9007.
  4. K. Yasui Single-Bubble and Multibubble Sonoluminescence (англ.) // Phys. Rev. Lett.. — 22 ноября 1999. — Vol. 83. — № 21. — P. 4297—4300. — ISSN 0031-9007.
  5. Julian Schwinger Cold fusion theory: A brief history of mine (англ.) // Infinite Energy. — Март-апрель 1995. — Vol. 1. — № 1. — P. 10—14. — ISSN 1081-6372.
  6. Claudia Eberlein Sonoluminescence as Quantum Vacuum Radiation (англ.) // Phys. Rev. Lett.. — 3 мая 1996. — Vol. 76. — № 20. — P. 3842—3845. — ISSN 0031-9007.
  7. Claudia Eberlein Theory of quantum radiation observed as sonoluminescence (англ.) // Phys. Rev. A. — Апрель 1996. — Vol. 53. — № 4. — P. 2772—2787. — ISSN 1050-2947. (см. также на arXiv.org)
  8. Kimball A. Milton Dimensional and Dynamical Aspects of the Casimir Effect: Understanding the Reality and Significance of Vacuum Energy (англ.) : препринт. — arXiv.org, 21 сентября 2000.
  9. S. Liberati, F. Belgiorno, M. Visser Comment on «Dimensional and dynamical aspects of the Casimir effect: understanding the reality and significance of vacuum energy» (англ.). — arXiv.org, 17 октября 2000.

Ссылки

Просмотр этого шаблона Источники искусственного света
Накаливания Лампа накаливанияГалогенная лампа
Флуоресцентные Люминесцентная лампа (компактная люминесцентная лампа) • Катодолюминесцентная лампаИндукционная лампаРтутная лампаЛампа чёрного света
Газоразрядные Лампы высокой интенсивностиНеоновая лампаНатриевая газоразрядная лампаКсеноновая лампа-вспышкаГазосветные лампыБезэлектродная лампаПлазменная лампаПлазменная лампа с внешними электродами
Электродуговые Угольная дуговая лампаКсеноновая дуговая лампаСвеча ЯблочковаМеталлогалогенная лампа
На сгорании ЛучинаФакелСвечаМасляная лампаГазовая лампаАцетиленовая лампаКеросиновая лампаКалильная сеткаДруммондов свет
Полупроводниковые Светодиоды (светодиодная лампаорганический светодиод)
Прочие Серная лампа
Люминесценции ЭлектролюминесценцияХемилюминесценцияБиолюминесценцияРадиолюминесценцияСонолюминесценцияТермолюминесценцияФотолюминесценция (флуоресценцияфосфоресценция) • ТриболюминесценцияКандолюминесценцияЧеренковское излучение
Осветительноеоформление ПрожекторЛюстраТоршерБраЛампочка ИльичаФонарь (уличныйкарманный) • Взрывобезопасная лампаПлазменная лампаЭлектролюминесцентный проводЛавовая лампаОптическое волокно