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1、2.9 原子的激发与辐射 激光原理,一. 原子同其他粒子的碰撞,原子与电子,原子,分子,等其他粒子碰撞,三者发生的可能性大小:,碰撞过程中满足动量,能量守恒。,基本粒子平移动能较小时,只能有弹性碰撞。当碰撞粒子平移动能足够大,使原子能吸收能量被激发就可能发生第一类非弹性碰撞;若原在高能级粒子同另一粒子碰撞,两粒子动能不大,就可能发生第二类非弹性碰撞。,二. 原子在各能态的分布,a. 一个原子在任一时刻只能在某一状态,但观察时总是大量的原子。观察到的现象是大量原子同时分布在不同状态的情况的反映。,b. 大量原子相互碰撞彼此交换能量,有些会被激发到高能态,有些会跃迁到低能态,达到平衡时,各个状态的
2、原子数N决定于状态的能量E和温度T,它们之间的关系如下:,若同一能量有gi个状态,即有简并,简并数为gi,则分布写成,小 ; T 高,,R: 玻耳兹曼常数 T: 绝对温度,三. 原子的自发辐射,1. 原子可以自发地从高能级跃迁到较低的能级,把多余的能量辐射出来称之为自发辐射。,关于这类跃迁我们只能找出跃迁几率,写成等式:,表示一个原子在单位时间内有状态2自发跃迁到状态1的几率;,是t=0 的原子数,2. 原子状态的平均寿命,3. 光谱线强度,四. 受激发射与吸收,1. 设原子处于电磁辐射场中,原子与辐射场就要发生相互作用。,设在状态2,状态1,则有些原子会吸收一个光子的能量从,(称作场致激发或
3、光致激发),以上两种情况均存在,理由是原子内部运动的位相随机分布。,2. 吸收与发射几率,吸收系数,a. 吸收 状态1跃迁到状态2的原子数应正比于状态1的原子数N1 ,还正比于具有频率 的辐射密度 。,b. 发射 同理,状态2受激辐射跃迁到状态1的原子数 B21为发射系数,五激光原理,1辐射场频率满足原子玻尔频率条件,当E2E1时,N1N2,即低能级原子数大于高能级原子数,所以一般在辐射作用下有dN12dN21,这相当于把能量储存在原子体系中,然后触发原子体系,使较多的原子从二能级中高能级跃迁到低能级。而再发出辐射,只能较少的原子 吸收能量向较高能级跃迁,总的效果有强的辐射输出。,当g1=g2
4、时,有B12=B21,但由于,2. 如果把一个原子体系的原子数在能级上的分布反转,而且它自己所发的辐射足够强的话,就可以自己触发受激发射,成为一个强的辐射源, 就是一种激光器。,若有辐射频率满足(E3-E1)/h的辐射场照射到粒子上,使一部分E1能级上的粒子跃迁到能级E3上,如果E3跃迁到E1的几率A31很小 ,则可做到使E3上的原子数与E1上的原子数相等。 若能级E2靠近E3, 这时E3能级的粒子数N3将大于E2能级粒子数,实现能级E3与E2间的粒子数反转,形成自发辐射。,若E2靠近E1,则能级E2上的粒子数将大于E1上的粒子数,那么两能级间也能发生自激发辐射。,210 对应原理和玻尔理论的
5、地位,玻尔+索末菲理论同经典物理的规律的差别很大,二者对应关系只有在极限条件下,彼此趋于一致。,1能量对应,量子规律 经典规律 能量:,改变:只能产生跃迁, 有能量辐射,半径减少 定态不辐射, 能量连续变化,二能级差,当n很大,,时,当,时,就是二邻近能级之差,能量变化可看作是连续的,结论:n很大时,能级可以视为连续,量子化特征消失, 与经典物理描述一致。,2频率对应,轨道运动频率,也是经典辐射的频率,玻尔理论跟实际观测一致的辐射频率是:,当n 很大时,是整数,所以有,此式的意义是辐射频率等于发射体周期运动的频率 及其高次谐频,这与经典理论一致。,量子理论与经典理论的关系概括来说:,一个微观体系的作用量总等于普朗克常数 的整数倍,h是作用量的最小单位。如果体系的总作用量不大,可以同h比较大小,那么量子特征就是显著地表现出来。如果体系的总作用量很大,比h大得多,以至h可以看作接近零的一个数值。那么有关的物理量表现出连续性,经典理论就适用了。,