| 
 | 
INTERACTIUNEA DINTRE SUBSTANTA SI RADIATIE
S-a constatat in paragraful precedent ca pentru intelegerea interactiunii dintre campul electromagnetic cu unele microparticule (electroni) a fost necesara introducerea cuantelor de energie. Pe baza acestei ipoteze, undele elctromagnetice pot fi considerate un flux de fotoni cu energia:
  (3.11)
 (3.11)
Einstein a aratat ca, in plus, fotonului trebuie sa i se atribuie si un impuls, ce poate fi obtinut din relatia relativista:
 
Fotonul avand masa de repaus nula, se obtine:
  (3.12)
 (3.12)
sau vectorial
  (3.13)
 (3.13)
 Caracterul
corpuscular al radiatiei electromagnetice este exprimat prin energia 
si impulsul  , iar cel ondulatoriu prin pulsatia  si
vectorul de unda
, iar cel ondulatoriu prin pulsatia  si
vectorul de unda  . Interactiunea dintre radiatia
electromagnetica si microsistem poate fi descrisa folosind
legile de conservare a energiei si impulsului. Daca microsistemul are
energia E si impulsul
. Interactiunea dintre radiatia
electromagnetica si microsistem poate fi descrisa folosind
legile de conservare a energiei si impulsului. Daca microsistemul are
energia E si impulsul  inainte de
interactiune si energia E' si impulsul
 inainte de
interactiune si energia E' si impulsul  ' dupa interactiune, iar valorile
corespunzatoare pentru foton sunt
' dupa interactiune, iar valorile
corespunzatoare pentru foton sunt  ,
,  si respectiv
 si respectiv  ',
',  ', atunci legile de conservare se scriu:
', atunci legile de conservare se scriu:
  (3.14)
 (3.14)
 Relatiile
(3.14) contin trei procese posibile de interactiune a fotonilor cu o
microparticula si anume: absorbtia (daca  ), emisia (daca
), emisia (daca  ) si imprastierea (daca
) si imprastierea (daca  ).
).