Konten dihapus Konten ditambahkan
Hadiyana (obrolan | kontribusi)
nuluykeun hanca
Hadiyana (obrolan | kontribusi)
ngeureuyeuh nuluykeun hanca
Baris ka-19:
Konsép modéren foton dimekarkeun sacara ''berangsur-angsur'' antara 1905-1917 ku [[Albert Einstein]]{{de}}{{cite journal| last = Einstein| first = A| authorlink = Albert Einstein| year = 1905| title = Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt (trans. A Heuristic Modél of the Creation and Transformation of Light)| journal = [[Annalen der Physik]]| volume = 17| pages = 132–148}}. [[s:A Heuristic Modél of the Creation and Transformation of Light|Tarjamahan Basa Inggris]] sadia di [[Wikisource]].{{de}}{{cite journal| last = Einstein| first = A| authorlink = Albert Einstein| year = 1909| title = Über die Entwicklung unserer Anschauungen über das Wesen und die Konstitution der Strahlung (trans. The Development of Our Views on the Composition and Essence of Radiation)| journal = Physikalische Zeitschrift| volume = 10|pages = 817–825}}. [[s:The Development of Our Views on the Composition and Essence of Radiation|Tarjamahan Basa Inggris]] sadia ti [[Wikisource]].
{{de}}{{cite journal| last = Einstein| first = A| authorlink = Albert Einstein| year = 1916a| title = Strahlungs-emission und -absorption nach der Quantentheorie| journal = Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft| volume = 18| pages = 318}}{{de}}{{cite journal| last = Einstein| first = A| authorlink = Albert Einstein| year = 1916b| title = Zur Quantentheorie der Strahlung| journal = Mitteilungen der Physikalischen Geselschaft zu Zürich| volume = 16| pages = 47}} ogé ''Physikalische Zeitschrift'', '''18''', 121–128 (1917). pikeun ngécéskeun pengimeutan ékspériméntal anu henteu nyumponan modél klasik pikeun cahaya. Modél foton hususna merhitungkeun gumantungna énergi cahaya kana frékuénsi, sarta ngécéskeun kamampuh [[materi]] sarta radiasi éléktromagnétik pikeun aya dina [[kasaimbangan termal]]. Fisikawan séjén mecakan ngécéskeun anomali pangimeutan ieu ku ''modél semiklasik'', anu masih ngagunakeun [[persamaan Maxwell]] pikeun ngagambarkeun cahaya. Tapi dina modél ieu objék material anu mancarkeun sarta nyerep cahaya nu dikuantisasi. Sanajan modél-modél semiklasik ieu milu nyumbang dina mekarna [[mékanika kuantum]], percobaan-percobaan satuluyna ngabuktikeun [[hipotésis]] Einstein yén ''cahaya éta sorangan'' anu kakuantisasi. Kuantum cahaya nyaéta ''foton''.
<!--
Konsép foton geus mawa kamajuan hartosna dina fisika teoretis sarta eksperimental, kawas [[laser]], [[kondensasi Bose-einstein]], [[teori medan kuantum]], sarta interpretasi probabilistik ti mekanika kuantum. Nurutkeun modél standar fisika partikel, foton tanggung jawab dina mroduksi kabéh medan listrik sarta medan magnet, sarta foton sorangan mangrupa hasil pasaratan yén hukum-hukum fisika ngabogaan kesetangkupan dina unggal titik dina [[ruang-waktu]]. Sipat-sipat intrinsik foton kawas [[muatan listrik]], [[massa]] sarta [[spin]] ditangtukeun ti kesetangkupan ''gauge'' ieu.
 
Konsép foton geus mawa kamajuan hartosna dina fisika teoretistéoretis sarta eksperimentalékspériméntal, kawas [[laser]], [[kondensasikondénsasi Bose-einstein]], [[teoritéori medanmédan kuantum]], sarta interpretasiinterprétasi probabilistik ti mekanikamékanika kuantum. Nurutkeun modél standar fisika partikel, foton tanggung jawab dina mroduksi kabéh medanmédan listrik sarta medan magnet, sarta foton sorangan mangrupa hasil pasaratan yén hukum-hukum fisika ngabogaan kesetangkupan dina unggal titik dina [[ruang-waktu]].médan Sipat-sipat intrinsik foton kawas [[muatan listrikmagnét]], [[massa]] sarta [[spin]] ditangtukeun ti kesetangkupan ''gauge'' ieu.
Konsép foton dilarapkeun dina réa wewengkon kawas [[fotokimia]], mikroskopi resolusi luhur, sarta pengukuran jarak molekuler. Anyar-anyar ieu foton dipelajari minangka unsur [[komputer kuantum]] sarta pikeun aplikasi canggih dina komunikasi optik kawas [[kriptografi kuantum]]
 
Konsép foton dilarapkeun dina réa wewengkonwidang kawas [[fotokimia]], mikroskopi resolusirésolusi luhur, sarta pengukuranpangukuran jarak molekulermolekulér. Anyar-anyar ieu foton dipelajaridiulik minangka unsur [[komputer kuantum]] sarta pikeun aplikasi canggih dina komunikasi optik kawas [[kriptografi kuantum]]
 
<!--
== Nomenklatur ==
Foton mimitina dingaranan minangka '''kuantum cahyacahaya''' (''das Lichtquant'') ku [[Albert Einstein]].. Ngaran modernmodéren "photon" asalna titina kecap [[Basa Yunani]] pikeun cahyacahaya ''{{polytonic|φῶς}}'', nu ditransliterasi minangkajadi ''phôs'', sarta ditelurkandimimitian ku kimiawan fisik [[Gilbert N. Lewis]], anu medar teoritéori spekulatifspékulatif{{cite journal| last=Lewis| first = GN| authorlink = Gilbert N. Lewis| title = The conservation of photons|journal = [[Nature (journal)|Nature]]| year = 1926| volume = 118| pages = 874–875}} anu nyebutkeun foton minangka "henteu bisa diciptakeun atawa dibinasakeun". Sanajan teori Lewis ieu henteu bisa ditarima alatan teu saluyu jeung hasil réa percobaan, ngaran anyarna ieu, ''photon'', geura-giru diadopsi ku lolobana fisikawan. [[Isaac Asimov]] nyebutkeun [[Arthur Compton]] minangka jelema anu mimiti mendefinisikan kuantum cahya minangka foton dina warsih 1927 [{{cite book| title = The Neutrino, Ghost Particle of the Atom| author = Isaac Asimov| publisher = Doubleday| year = 1966 }}{{cite book| title = The Universe From Flat Earth To Quasar| author = Isaac Asimov| publisher = Avon Books| year = 1968| isbn =| url = }}
 
Dina fisika, foton biasana dilambangkan ku simbol γ abjad Yunani [[gamma]]. Simbol ieu jigana asalna ti [[sinar gamma]], anu kapanggih sarta dingaranan ku [[Paul Ulrich Villard|Villard]]{{cite journal| last = Villard| first = P| authorlink = Paul Ulrich Villard| year = 1900| title = Sur la réflexion et la réfraction des rayons cathodiques et des rayons déviables du radium| journal = Comptes Rendus| volume = 130| pages = 1010–1012}} {{fr icon}}{{cite journal| last = Villard| first = P| authorlink = Paul Ulrich Villard| year = 1900| title = Sur le rayonnement du radium| journal = Comptes Rendus| volume = 130| pages = 1178–1179}} {{fr icon}}, sarta dibuktikeun minangka salah sahiji wangun radiasi elektromagnetik dina 1914 ku [[Ernest Rutherford]] sarta [[Edward Andrade]] {{cite journal| last = Rutherford| first = E| authorlink = Ernest Rutherford| coauthors = [[Edward Andrade|Andrade ENC]]| year = 1914| title = The Wavelength of the Soft Gamma Rays from Radium B| journal = Philosophical Magazine| volume = 27|pages = 854–868}}