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在量子电子学领域,科学家们在量子水平上研究辐射与物质的相互作用,这一领域的科学家在光学和射电物理学方面取得了许多进展。受激辐射(激光)的光放大和受激辐射的微波放大(微波激射器)等机器在量子电子学领域特别有用烧杯量子理论被科学家们接受为统一所有物理器件的物理学基础理论,因此,任何电子器件都可以被认为是量子电子器件。然而,大多数科学家,理解量子电子设备只是那些刺激量子能级之间转换的设备。激光和微波激射器是量子电子学中使用的主要设备,因为每一个都将能量集中到一个紧密的聚焦光束中。晶体管和超导体可以使用量子力学的原理,但它们不是通常被认为是量子电子器件。在量子电子学中,量子能级之间的跃迁具有特别重要的意义。原子、分子和其他量子系统包含激发粒子。这些系统只能包含某些严格定义的,能量量。当一个系统以光或无线电波的形式发出电磁辐射时,它会从高能量级移动到较低能级。激光和微波激射器可用来激发这些原子或分子进入更高的能量状态。激光是量子电子学中使用的主要设备之一。这些机器会辐射窄辐射范围内聚焦光束中的光波这使得激光器发出的光是单色的,而大多数光源发出多种颜色的光,即使光看起来只有一种颜色,激光对研究和解决实际问题都很重要。激光器发出的光不扩散热量,也不带电荷。激光器可以在腐蚀性气体和真空中工作。它们在测量距离时非常精确,光通信和热核聚变。量子电子学中常用的另一种工具是微波激射器。这些设备以聚焦光束的形式发射微波辐射。这些微波的频率稳定,不会像标准微波那样容易恶化。这种机器的应用允许通信发射微波辐射范围内的声波,在很远的距离上传送信息而不失真的塔
  • 发表于 2020-09-18 04:47
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  • 分类:科学教育

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