Eugen Seitz Solenoid 118100024N
Eugen Seitz Valve yp: TUP:948DN:1.8 A.113 72800 F.NO.0007
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EV METALVAERK DKA052-HTKV-0008 Dichtsatz für Hochdruckarmatur (Single)
EV Metalvaerk 2473+10707 Double ball valve with actuator and switch box
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3.受激輻射,、激光
1917年愛因斯坦從理論上指出:除自發(fā)輻射外,,處于高能級E2上的粒子還可以另一方式躍遷到較低能級,。他指出當頻率為 ν=(E2-E1)/h的光子入射時,,也會引發(fā)粒子以一定的概率,,迅速地從能級E2躍遷到能級E1,同時輻射一個與外來光子頻率,、相位,、偏振態(tài)以及傳播方向都相同的光子,這個過程稱為受激輻射,。
可以設想,,如果大量原子處在高能級E2上,當有一個頻率 ν=(E2-E1)/h的光子入射,,從而激勵E2上的原子產生受激輻射,,得到兩個特征*相同的光子,這兩個光子再激勵E2能級上原子,,又使其產生受激輻射,,可得到四個特征相同的光子,這意味著原來的光信號被放大了,。這種在受激輻射過程中產生并被放大的光就是激光,。
愛因斯坦1917提出受激輻射,激光器卻在1960年問世,,相隔43年,,為什么?主要原因是,,普通光源中粒子產生受激輻射的概率極小,。當頻率一定的光射入工作物質時,受激輻射和受激吸收兩過程同時存在,,受激輻射使光子數增加,,受激吸收卻使光子數減小。物質處于熱平衡態(tài)時,,粒子在各能級上的分布,,遵循平衡態(tài)下粒子的統(tǒng)
激光
激光
計分布律。按統(tǒng)計分布規(guī)律,,處在較低能級E1的粒子數必大于處在較高能級E2的粒子數,。這樣光穿過工作物質時,光的能量只會減弱不會加強,。要想使受激輻射占優(yōu)勢,,必須使處在高能級E2的粒子數大于處在低能級E1的粒子數,。這種分布正好與平衡態(tài)時的粒子分布相反,稱為粒子數反轉分布,,簡稱粒子數反轉。如何從技術上實現粒子數反轉是產生激光的必要條件,。