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粒子具有高能级E2和低能级E1,E2和E1能级上的布居数密度为N2和N1在两能级间存在着自发发射跃迁、受激发射跃迁和受激吸收跃迁等三种过程。受激发射跃迁所产生的受激发射光与入射光具有相同的频率、相位、传播方向和偏振方向。因此大量粒子在同一相干辐射场激发下产生的受激发射咣是相干的。受激发射跃迁几率和受激吸收跃迁几率均正比于入射辐射场的单色能量密度当两个能级的统计权重相等时,两种过程的几率相等在热平衡情况下N2<N1,所以受激吸收跃迁占优势光通过物质时通常因受激吸收而衰减。外界能量的激励可以破坏热平衡而使N2>N1,这種状态称为粒子数反转状态在这种情况下,受激发射跃迁占优势光通过一段长为l的处于粒子数反转状态的激光工作物质(激活物质)后,咣强增大eGl倍G为正比于(N2-N1)的系数,称为增益系数其大小还与激光工作物质的性质和光波频率有关。一段激活物质就是一个激光放大器
如果,把一段激活物质放在两个互相平行的反射镜(其中至少有一个是部分透射的)构成的光学谐振腔中(图1)处于高能级的粒子会产生各种方向的自发发射。其中非轴向传播的光波很快逸出谐振腔外:轴向传播的光波却能在腔内往返传播,当它在激光物质中传播时,光强鈈断增长如果谐振腔内单程小信号增益G0l大于单程损耗δ(G0l是小信号增益系数),则可产生自激振荡原子的运动状态可以分为不同的能级,當原子从高能级向低能级跃迁时会释放出相应能量的光子(所谓自发辐射)。同样的当一个光子入射到一个能级系统并为之吸收的话,会导致原子从低能级向高能级跃迁(所谓受激吸收);然后部分跃迁到高能级的原子又会跃迁到低能级并释放出光子(所谓受激辐射)。这些运动不是孤立的而往往是同时进行的。当我们创造一种条件譬如采用适当的媒质、共振腔、足够的外部电场,受激辐射得到放大从而比受激吸收要多那么总体而言,就会有光子射出从而产生激光。
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