泵浦发出的光促使红宝石激光器中Cr离子中的电子从基态激发,导致第二态的数目太多,实现粒子数反转。根据受激辐射原理,备受对应基态第二态间能量对应光子的重要作用,导致从第二态跃迁回基态释放出来的轴向传播的光子数超过从基态吸收轴向光子激发到第二态的光子数,那么轴向该频光子则也会越来越多且同向同相同偏振,超过数目对等于泵浦光或热运动从基态直接和间接转移到第二态减去相反过程的数目。不过我觉得应该主要是因为对应光频谐振腔的存在,才会使激励光子产生和它同样特征步调的光子。谐振腔来回反射加强后后从一侧孔洞射出产生激光。
还有粒子数反转,不该只是简单的第二态数目超过基态吧?是不是要是使得从第二态跃迁回基态释放出来的轴向传播的光子数大于从基态吸收轴向光子激发到第二态的光子数
那么,我奇怪激励光来自哪里呢?莫非是个不均匀正反馈过程?尽管初始时各处产生光子方向相位偏振都是随机,综合之后,相干抵消,等于各处都难以产生向远处扩散的光子。但是等到某处所形成的光子较强时,其激发的光子越来越多,指数累积后,在红宝石激光器中绝大多数的从第二态到基态的跃迁光子基本都是同向同相同偏振的,而其它轴向传播光子受到抑制,并非轴向或斜向的该频光子没法反射相干加强,其它频率的光在谐振腔都不会反射加强。
限制加强的条件该是:泵浦提供的粒子数反转跟上出射光子数,此外随着光子往复运动,红宝石激光器原子遭受反冲动量,发生频率红移或蓝移,激励促发作用还会一定程度减弱,相同由于上述影响,当单位体积红宝石激光器产生的激光较强时,应该也会使得激光光频频带也稍变宽吧?
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