电子在高能级状态持续的时间极短,他也会想方设法的回到原有轨道。
可在它回到低能级稳定轨道前,电子还会在中能级处停留片刻。
这种基于两者之间的能级状态,或称之为高能级激发态。
这一个能级,与低能级之间存在一定的能量差。
在电子回归到低能级轨道前,就会释放出多余的能量,从而辐射出能量光子。
这个辐射出来的能量光子,会很快脱离本来的原子,来到相邻的原子上。
当相邻原子受到光子的刺激后,就会以相同的频率,使原子核外的电子跃迁,从而激发出同样的光子。
小主,这个章节后面还有哦,请点击下一页继续阅读,后面更精彩!
新产生的光子与外来的光子,它们在频率、相位、偏振态,以及传播方向上都完全一致。
所以,这些光子的颜色也是完全一样。
最后,所谓的激光枪就到了最为关键时刻。
当这个潘多拉魔盒被打开之后,这两个光子又会去刺激旁边的其他电子。
最终,相同光子就会越来越多,数量将呈几何数暴涨。
并通过枪械的引导,不断在激光枪上聚集。
但是,这些光子虽然聚集起来了,但想要它造成杀伤力,而不是成为其他产品,还需要强大的能量支持。
简单点说,光子的能量可以用E=hv来计算。
其中h是普朗克常量,这是恒定不变的。
v则是代表频率。
由此可见,要想光子的能量E提高,那就必须要提高光子的频率。
然而,要想提高光子的频率,最有效的能量便是电能。
可要使激光成为杀伤性武器,其设备的输出功率至少也要达到数百千瓦。
而这类设备的体积,往往都比较庞大。
这也是如今科学界所能达到的极限。
顾晨打量着手中的这把小型激光枪。
很显然,它的输出功率绝对不止数百千瓦,不然也不会脱离能源,直接将激光束射出。
顾晨将上帝视角自激光枪上收回,他已经将激光枪的内部所有结构记在心里。
若有必要,他完全可以现场画出一张立体设计图来。
顾晨端着激光枪,回头看了一眼。
旋即,他运起铁砂掌,朝着崖壁就猛插了进去。
“哗哗!”
碎石掉落。
不消片刻功夫,顾晨就在崖壁上抠出了一个激光枪大小的孔洞出来。
“嗯,这回应该万无一失了。”