一 自发辐射 受激辐射1自发辐射1自发辐射自发辐射22 光吸收受激吸收33受激辐射由受激辐射得到的放大了的光是相干光,称之为激光4受激辐射5二激光原理1 粒子数正常分布和粒子数布居反转分布6粒子数正常分布和粒子数布居反转分布7美国物理学家梅曼于1960年9月制成第一台红宝石固体激光器82 光学谐振腔 激光的形成光在粒子数反转的工作物质中往返传播,使谐振腔内的光子数不断增加,从而获得很强的光, 这
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一 自发辐射 受激辐射1自发辐射自发辐射2 光吸收受激吸收3受激辐射由受激辐射得到的放大了的光是相干光,称之为激光二激光原理1 粒子数正常分布和粒子数布居反转分布美国物理学家梅曼于1960年9月制成第一台红宝石固体激光器从外界输入能量(如光照,放电等) , 把低能级上的原子激发到高能级上去, 这个过程叫做激励(也叫泵浦)2 光学谐振腔 激光的形成光在粒子数反转的工作物质中往返传播,使谐振腔内的光
一 自发辐射 受激辐射1自发辐射自发辐射2 光吸收受激吸收3受激辐射由受激辐射得到的放大了的光是相干光,称之为激光二激光原理1 粒子数正常分布和粒子数布居反转分布美国物理学家梅曼于1960年9月制成第一台红宝石固体激光器从外界输入能量(如光照,放电等) , 把低能级上的原子激发到高能级上去, 这个过程叫做激励(也叫泵浦)2 光学谐振腔 激光的形成光在粒子数反转的工作物质中往返传播,使谐振腔内的光
11 灯光学习目标:1.正确流利有感情地朗读课文2.读懂课文理解革命先烈对未来的憧憬和为此作出的牺牲懂得今天的幸福生活来之不易教学重难点:体会郝副营长生前所说的话从而感受今天生活来之不易课时安排:1课时教学过程:一谈话导入新课:1.同学们你们在哪见过灯光在灯光下你有何感受2.今天我们学习一篇题为灯光的课文(板书课题)相信你读后一定会对灯光有新的认识二初读课文整体感知1.自由轻声读课文要求做
一 固体的能带123实验表明:45导体、半导体和绝缘体的比较6二本征半导体和杂质半导体1 本征半导体:纯净的无杂质的半导体72杂质半导体电子型(简称 n 型)半导体8空穴型(简称 p 型)半导体9三 pn 结1011四 光生伏特效应 这种由光的照射,使 pn 结产生电动势的现象,叫做光生伏特效应 END12
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