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    亞太娛樂

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    在量子電子學領域,科學家們在量子水平上研究輻射與物質的相互作用,這一領域的科學家在光學和射電物理學方面取得了許多進展。受激輻射(激光)的光放大和受激輻射的微波放大(微波激射器)等機器在量子電子學領域特別有用燒杯量子理論被科學家們接受為統一所有物理器件的物理學基礎理論,因此,任何電子器件都可以被認為是量子電子器件。然而,大多數科學家,理解量子電子設備只是那些刺激量子能級之間轉換的設備。激光和微波激射器是量子電子學中使用的主要設備,因為每一個都將能量集中到一個緊密的聚焦光束中。晶體管和超導體可以使用量子力學的原理,但它們不是通常被認為是量子電子器件。在量子電子學中,量子能級之間的躍遷具有特別重要的意義。原子、分子和其他量子系統包含激發粒子。這些系統只能包含某些嚴格定義的,能量量。當一個系統以光或無線電波的形式發出電磁輻射時,它會從高能量級移動到較低能級。激光和微波激射器可用來激發這些原子或分子進入更高的能量狀態。激光是量子電子學中使用的主要設備之一。這些機器會輻射窄輻射范圍內聚焦光束中的光波這使得激光器發出的光是單色的,而大多數光源發出多種顏色的光,即使光看起來只有一種顏色,激光對研究和解決實際問題都很重要。激光器發出的光不擴散熱量,也不帶電荷。激光器可以在腐蝕性氣體和真空中工作。它們在測量距離時非常精確,光通信和熱核聚變。量子電子學中常用的另一種工具是微波激射器。這些設備以聚焦光束的形式發射微波輻射。這些微波的頻率穩定,不會像標準微波那樣容易惡化。這種機器的應用允許通信發射微波輻射范圍內的聲波,在很遠的距離上傳送信息而不失真的塔
    • 發表于 2020-09-18 04:47
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    • 分類:科學教育

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