レーザー レーザー物理誘導放出

Nov 21, 2018

ご伝言

クラシック ビューで原子核を周回する電子のエネルギーは、原子の核から遠い軌道の大きいです。ただし、量子力学的効果は、電子軌道の離散的位置にとる強制的します。したがって、以下の 2 つの原子の特定のエネルギー準位で電子が見つかった。

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電子は、ライト (光子) または熱 (フォノン) からエネルギーを吸収し、エネルギーの入射クォンタムを受け取ります。しかし、上記 2 つのエネルギー準位間遷移が同伴します。これは輝線と吸収線に します。


電子より高いエネルギー レベルに下から興奮してそれその方法は永久にとどまらない。励起状態の電子は、その遷移の特性特定の時間定数に従って、占有されていないより低いエネルギー状態に腐るかもしれない。このような電子崩壊外部の影響を受けず、光子を放出するが呼び出されます「自然放出」。放出される光子に関連付けられているフェーズはランダムです。このような励起状態の多くの原子を有する材料が放射スペクトル非常に限られている (光の波長が一つを中心に) である従ってありますが、個々 の光子は一般的な位相関係はありません、ランダムな方向に出るでしょう。これは、蛍光と熱放射のメカニズムです。


遷移に関連付けられている周波数で外部電磁界原子の量子力学的状態に影響を与えることができます。原子中の電子は 2 つの定常状態間遷移を (どちらもは双極子分野を示しています)、双極子分野は、微小電気ダイポールとこの双極子のような作用する振動特性遷移状態に入る周波数。この周波数で外部の電場に応答、遷移状態がこの原子の確率を大幅に増加します。したがって、自然放出のため以外にも 2 つの定常状態間の遷移の速度が向上します。そのような高い状態に移行、吸収とそれは事件の光子 (光子のエネルギーはより高い状態の高められたエネルギーを電源に入る) を破壊します。高いから低いエネルギー状態への遷移は、ただし、追加の光子; を生成します。これは、誘導放出のプロセスです。


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