有外界能量和环境的强劲赋能,发出更强的光
发布时间:2023-02-20 15:00:08 所属栏目:动态 来源:未知
导读: 具有极为广泛应用的激光,其名字就来自“受激辐射 ”:开始时,光子射入原子,受到光子激发,电子跃迁到受激态,自身也开始释放光子,之后跌落到较低的轨道。而这些释放出的
具有极为广泛应用的激光,其名字就来自“受激辐射 ”:开始时,光子射入原子,受到光子激发,电子跃迁到受激态,自身也开始释放光子,之后跌落到较低的轨道。而这些释放出的光子,如果被镜子来回反射,就会诱发更多的电子进行受激辐射,使光的强度增加。 受激辐射:在高能级上的粒子受到某种光子的激发,会从高能级跳到(跃迁)低能级上,这时将会辐射出与激发它的光相同性质的光。受激辐射是产生激光的必要条件。只要在特定的条件下应用这一原理,激光就能被制造出来。简而言之:激光来自电子被高强度地激发。而激光,则体现出了“能量”的妙用:激光中每个光子的频率、相位、方向完全一样,因而具有极高的能量密度和聚合度。不仅能以很好的集聚效果发射到月球那么遥远的地方,还能在集成电路板上进行纳米级别的打孔,甚至能切割高强度的钢板。可以说,没有对量子世界的探索,激光技术就不会被发明出来。没有激光技术,由计算机和集成电路驱动的信息革命,就不会发展得这么迅猛。激光,让我们见识了小小的光子一旦条件具备,将释放出怎样强大的能量。 与之形成鲜明对比的是普通光。普通光在传播过程中,光的强度和能量会不断散失,因而射程有限、频率较低,无法完成技术要求很高的工作。原因是普通光的产生来自“自发辐射”,也就是在没有任何外界作用下,激发态电子自发地从高能级向低能级跃迁,同时辐射出光子的过程。 也就是说,没有外界能量和环境的强力“赋能”,电子只会自发地跃迁,跃迁过程只能释放出数量和动能都极为有限的光子,其能量是无法企及激光的。 (编辑:晋中站长网) 【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容! |
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