红宝石发射能力,什么事红宝石激光发射器

发布时间:2024-02-09 07:13:57

导读:下面是书上的原话,(当然我也拆过红激光器要按你那么说的话,红宝石当然就是工作物质了,来产生输出激光,闪光灯是激发源使晶体粒子激发到E3能级激光的能量来源,玻璃...下面是红宝石发射能力,什么事红宝石激光发射器的详细诠释。

红宝石发射能力,什么事红宝石激光发射器

什么事红宝石激光发射器?

一种能使激光照射到红宝石上产生特殊的衍射现象,形成一道红色射线的机器. 这个问题很多人会有疑问,因为没有搞清楚两个概念:脉冲长度(脉宽)和周期。 比如矩形脉冲,它的波形是一个个矩形,中间隔有间隙(就是没有波形的区域),那么脉宽就是矩形的长度,而周期或波长就是矩形和间隙的长度和。 这样你再来理解你的疑惑,题目所给的波长显然是与周期有关的,问题问的是脉冲长度,也就是脉宽。 这是脉冲信号的一个普遍特点。

口袋妖怪红宝石有什么厉害点的飞的吗

龙系的都很强大,他们都带有飞行的属性,最厉害的当然是裂空座了,非神兽的我比较推荐血翼飞龙 古拉顿: 封面神兽,在觉醒寺剧情捕捉,种族和670的神兽,可以配地震+岩崩+火焰放射+太阳光线(对战配舞剑+地震+岩崩+火射)。 裂空座 红宝石隐藏神兽,种族和680,一周目完成后在天柱顶层捕捉,两攻种族都是150,可以物攻强化或者双刀,不管怎么样都很好用。 御三家: 红宝石的初始的三只精灵都很厉害。水主耐久高,只有草系一个弱点,采用诅咒+地震+报恩/岩崩+睡觉;草主速度快,特攻高,容易控场,采用叶刃斩+替身/地震+寄身种子+觉醒火/飞/追击;火主两攻高,速度中上,适合破盾,采用替身/升天拳+起死回生+气合拳+火焰放射,输出非常犀利。这三只一开始就能获得,选一只就好。 血翼飞龙: 得到攀瀑技能后再流星瀑布上层可以抓到血翼的退化宝贝龙,作为600的准神,血翼有强力的综合能力,一般游戏中直接龙爪+火射+地震+剧毒/岩崩/龙舞就可以了。 钢螃蟹 红宝石另一只600准神,可以在通关后在超能系道馆冠军大吾的家里获得(退化型),这只精灵物攻物防都超高,用流星拳+地震+岩崩+影子球配合队友的接力非常好用。 . 天空龙.

关于红宝石激光器

特点:在激光器的设想提出不久,红宝石就被首先用来制成了世界上第一台激光器。激光用红宝石晶体的基质是Al2O 3,晶体内掺有约0.05%(重量比)的Gr2O 3。Cr3+密度约为,1.58×1019/厘米 3。Cr3+在晶体中取代Al3+位置而均匀分布在其中,光学上属于负单轴晶体。在Xe(氙)灯照射下,红宝石晶体中原来处于基态E1的粒子,吸收了Xe灯发射的光子而被激发到E3能级。粒子在E3能级的平均寿命很短(约10-9秒)。大部分粒子通过无辐射跃迁到达激光上能级E 2。粒子在E2能级的寿命很长,可达3×10-3秒。所以在E2能级上积累起大量粒子,形成E2和E1之间的粒子数反转,此时晶体对频率ν满足hν=E2—E1(其中h为普朗克常数,E 2、E1分别为激光上、下能级的能量)的光子有放大作用,即对该频率的光有增益。当增益G足够大,能满足阈值条件时,就在部分反射镜端有波长为6943×10-10米的激光输出。普通的激光器发出来的光可以是绿色的,而红宝石的只能是红色的,而且红宝石激光器发出的激光聚集性更强,功率更大,能量更强!

1.简述红宝石、蓝宝石的光学性质、力学性质和特征包裹体特征.-搜.

红宝石的英文名称为Rub y,源于拉丁文Rube r,意思是红色。红宝石的日文名称为ルビー。红宝石的矿物名称为刚玉 [2]。   (注:粉红色的刚玉不是叫做红宝石,而是叫做粉红色蓝宝石。)   只有由Cr致色的红色的刚玉才能够叫做红宝石。   而粉红色的刚玉不是Cr致色的。   结晶习性:属三方晶系、复三方偏方面体晶类;晶体形态常呈桶状、短柱状、板状等。集合体多为粒状或致密块状。   透明度:透明至半透明,   光泽:亮玻璃光泽至亚金刚光泽。   折射率:1.762-1.770,(+0.00 9,-0.005) 炫丽红宝石(18张)双折射率:0.00 8~0.0 10。   色散:低0.018   多色性:二色性明显,常表现为:紫红/褐红,深红/红,红/橙红,玫瑰红/粉红   光性:U—(一轴晶负光性)。   特殊光学效应:星光效应,在光线的照射下会反射出迷人的六射星光或十二射星光,变色效应   摩氏硬度为: 9,   SG(相对密度):3.99-4.00   解理:无解理,底面裂理发育。   发光性:红宝石在长、短波紫外线照射下发红色及暗红色萤光。   吸收光谱:Cr的典型的吸收光谱。688nm690nm吸收双线668nm659nm有吸收弱线以550nm为中心的吸收宽带(黄绿区吸收)蓝区476nm475nm468nm紫区吸收。   色彩来源:微量铬使它显红色,铬含量越高越红,最红的俗称“鸽血红”。 蓝宝石 蓝宝石的矿物名称为刚玉,属刚玉族矿物。实际上自然界中的宝石级刚玉除红色的称红宝石外,其余各种颜色如蓝色、淡蓝色、绿色、黄色、灰色、无色等,均称为蓝宝石。蓝宝石的化学成分(AL2O3),主要以F e、T i、致色。   蓝宝石属于三方晶系,具有六方结构,如图所示晶格常数为:a=b=4.758 A,c=12.991A   折射率1.762-1.770   双折射:0.00 8~0.010   一轴晶负光性 [2],个别情况下具有异常的二轴晶光性   光泽:亮玻璃光泽至亚金刚光泽   多色性:有色蓝宝石具有二色性,一般有,深蓝色/蓝色,蓝色/浅蓝色、蓝绿色、蓝灰色,黄色蓝宝石有金黄色/黄色,橙黄色/浅黄色,浅黄色/无色,等。 蓝宝石的成分为氧化铝,因含微量元素钛(Ti4+)或铁(Fe2+)而呈蓝色。属三方晶系。晶体形态常呈筒状、短柱状、板状等,几何体多为粒状或致密块状。透明至半透明,玻璃光泽。蓝宝石原石折光率1.76-1.7 7,双折射率0.00 8,二色性强。非均质体。有时具有特殊的光学效应-星光效应。硬度为 9,密度3.95-4.1克/立方厘米。无解理,裂理发育。在一定的条件下,可以产生美丽的六射星光,被称为"星光蓝宝石"。[4]   蓝宝石可以分为蓝色蓝宝石和艳色(非蓝色)蓝宝石。颜色以印度产"矢车菊蓝"为最佳。据说蓝宝石能保护国王和君主免受伤害,有"帝王石"之称。国际宝石界把蓝宝石定为"九月诞生石",象征慈爱、忠诚和坚贞。蓝宝石是世界五大珍贵高档宝石之 一。   蓝宝石与相似蓝色宝石、合成蓝色宝石的区别。与其相似的蓝色宝石有蓝色尖晶石、蓝色碧玺、蓝锆石、蓝锥矿、蓝晶石、堇青石等。与其相似的合成宝石有合成蓝宝石、合成尖晶石、含钴蓝玻璃。蓝色尖未加工蓝宝石晶石:颜色均 一,微带灰色,晶体呈八面体,均质体,无二色性。蓝色碧玺:颜色为带绿蓝色,晶体为复三方柱状,硬度、密度、折光率都较蓝宝石低,二色性极明显,双折射率大。蓝锆石:经加热处理的锆石,颜色鲜艳,色散强,双折射率高。合成蓝宝石:颜色均 一,洁净,包裹体稀少,有圆气泡,均质体。 你好! 北科的学生。 仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢。 dds wu

红宝石激光器的研发试验中,红宝石是作为什么,半透明玻璃作为什.

下面是书上的原话,(当然我也拆过红激光器要按你那么说的话,红宝石当然就是工作物质了,来产生输出激光,闪光灯是激发源使晶体粒子激发到E3能级激光的能量来源,玻璃?那个不是什么玻璃,应该是半反膜,红宝石棒一端涂有全反一端半反来形成共振腔加强并输出直线性很好的激光,呵呵) 激光用红宝石晶体的基质是Al2O 3,晶体内掺有约0.05%(重量比)的Cr2O 3。Cr3+密度约为,1.58×1019/厘米 3。Cr3+在晶体中取代Al3+位置而均匀分布在其中,光学上属于负单轴晶体。在Xe(氙)灯照射下,红宝石晶体中原来处于基态E1的粒子,吸收了Xe灯发射的光子而被激发到E3能级。粒子在E3能级的平均寿命很短(约10-9秒)。大部分粒子通过无辐射跃迁到达激光上能级E 2。粒子在E2能级的寿命很长,可达3×10-3秒。所以在E2能级上积累起大量粒子,形成E2和E1之间的粒子数反转,此时晶体对频率ν满足hν=E2—E1(其中h为普朗克常数,E 2、E1分别为激光上、下能级的能量)的光子有放大作用,即对该频率的光有增益。当增益G足够大,能满足阈值条件时,就在部分反射镜端有波长为6943×10-10米的激光输出。希望可以帮到你。 红宝石作为滤光片,

世界上第一台红宝石激光机,它能产生什么,什么光

第一代激光器的输出属于已知能级之间的固定波长跃迁。梅曼发明的红宝石激光器是激光器发展历程中的一座里程碑,这不仅是因为它是世界上第一台激光器,而且还因为其输出的深红色激光输出很容易被肉眼观察到,这使得用它做实验非常容易。第一台氦氖(he-ne)激光器的输出波长为近红外波段的1153n m,但直到1962年贝尔实验室的alanwhite和danerigden开发出632.8nm的红光he-ne激光器(见图1),he-ne激光器才获得了广泛应用。输出可见红光的氦氖激光器在科研和测量领域中成为了标准激光器,其应用范围从全息应用到下水道水管的调整等应用。 1960年1月18日.美国加利福尼亚休斯研究实验室的西奥多·梅曼研制出了世界上第一台红宝石激光器. 西奥多·梅曼

红宝石一般有几道星光

多数红宝石是没有星光的,星光红宝石是红宝石中的上品。 有星光的红宝石的星光是呈六道射线的,偶尔可见双重星光的,即十二道射线。

红宝石激光器原理

在1949年美国物理学家朗斯(Lyons)首先发现氨分子在振动过程中释放出频率为 24,000MHz的电磁波,其波长为1.25c m,位于微波波段。因此,人们断定氨分子的能级之间的能量相差相当于一个波长为1.25cm的光子,或低能级的氨分子吸收了一个1.25cm的波长的光子后被激发到高能级上去。1953年美国物理学家汤斯(Towns)设法将处于高能级的氨分子分离出来,然后用相应能量的微波光子激励它们,射入的是很少的几个微波光子,射出的却是大批的同样的光子,射出的微波束被放大了许多倍。这就是激光受激辐射的原理。1960年美国物理学家梅曼(Maiman)用这个原理制成了第一台红宝石激光器。

精彩图片

热门精选

大家正在看

首页
商城
知识
鉴定
回收