光子……



明明爱因斯坦在1917就提出了受激辐射,激光器却在1960年问世,相隔43年,这是为什么?”



江辰的问题抛出的那一刻。



在座绝大部分科研人员纷纷埋下了头。



“emmm……



我觉得小江副总是在跟我们开玩笑。



这哪里大家都知道了……”



“虽说我知道激光的受激辐射是爱因斯坦提出来的,但是鬼知道受激辐射是怎么出来的啊!



我的研究生方向可不是这个……”



“我寻思着小江副总肯定对研究生有什么误解,无论是硕士研究生,还是博士研究生,都是不断在某一个小领域持续深化的。



没谁能够做到像他那样变态吧?”



“又被莫名其妙的代表了,这个大家一点都不大家。



能级,粒子,跃迁,光子……



我完全不知道小江副总在说什么……



怎么回答这个问题啊!”



……



江辰也没想到自己随便抛出的一个问题竟然难到了众人。



顿时有点尴尬了。



难道是他高估了这群家伙的只是储备?



看来系统给他的学科知识储备虽然只有lv.1,看起来也已经碾压绝大部分博士研究生了啊!



最后问题还是由罗冲来回答了。



“小江副总,这个问题我来回答吧。



普通光源中粒子产生受激辐射的概率极小。



当频率一定的光射入工作物质时,受激辐射和受激吸收两过程同时存在,受激辐射使光子数增加,受激吸收却使光子数减小。



物质处于热平衡态时,粒子在各能级上的分布,遵循平衡态下粒子的统激光计分布律。



按统计分布规律,处在较低能级e1的粒子数必大于处在较高能级e2的粒子数。这样光穿过工作物质时,光的能量只会减弱不会加强。



要想使受激辐射占优势,必须使处在高能级e2的粒子数大于处在低能级e1的粒子数。



这种分布正好与平衡态时的粒子分布相反,称为粒子数反转分布,我们通常把他叫做粒子数反转。



之所以间隔这么长时间才实现激光器的出现。



实际上主要就是从技术上实现粒子数反转的难度过高……” (2/2)

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