质量效应。每层电子层之间,间隔着绕行光子层。电子要穿破每层跃迁需对应的光子能量。受激辐射发出的光子和外来光子的频率、位相、传播方向以及偏振状态全相同。而且在某种状态下,能出现一个弱光激发出一个强光的现象。叫“光放大”,自发辐射是在没有任何外界作用下,激发态原子自发地从高能级(激发态)向低能级(基态)跃迁,同时辐射出一个光子的过程。
粒子数反转是激光产生的前提。通常处于低能级的原子数大于处于高能级的原子数,这种情况得不到激光。必须使高能级上的原子数目大于低能级上的原子数目,因为高能级上的原子多,才会发生受激辐射,使光增强。为此必须先外加电能,光能,或化学能,热能,把处于基态的原子大量激发到亚稳态高能上,处于高能级的原子数就可以大大超过处于低能级的原子数。
绕原子核的光隔圈可能是这种能量量子化重整的原因。隔层所确定的电子跌落的能差确定了所需外界光子的能量,而绕核光圈的光子特性决定了所需的外界光子的其他特性,无论什么方式来激发到亚稳态,本质都是电磁力,在原子电子层电磁力占主导,其他外泄极性先忽略。而电磁力都带有光子的旋转箭头,电磁引起层内时空粒子振荡,使之激发到高能,当正好满足特定要求的外界光子切入,极性带动下,好比共振或叫振动叠合,或象磁化一样,把层内电磁振动重整为一共同的电磁振动,这时层内所有光子箭头都按共同叠合曲线弯曲绕行,切线曲刚好等于光隔圈逃逸曲线,于是光从封闭的绕行曲线中解脱出来就能逃逸出激光,而电子层内时空粒子停止了杂乱的振动回落到相对平稳状态。
这就象我
第22章(2/12)