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激光器发光是受激辐射占优势,为此必须实现激光器的激活介质处于粒子数×××状态。


参考答案

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考题 半导体激光器的发光是由()产生的。 A.自发辐射B.受激辐射C.受激吸收

考题 激光器的发光机理是()。 A、自发辐射B、自发吸收C、受激辐射D、受激吸收

考题 激光器一般由三个主要部分构成:工作物质、激发装置和光学谐振腔。下列叙述错误的是A、能产生激光的物质称为工作物质B、光通过正常状态下的发光物质时,吸收过程占优势C、使受激辐射占优势才能产生激光D、受激辐射占优势时处于高能级上的原子数比处于低能级上的原子数多E、粒子数反转后能产生稳定的激光输出下列叙述错误的是A、激发装置的作用是把处于低能级上的原子激发到高能级B、激发装置实现粒子数翻转C、原子不可以长时间停留在亚稳态D、激光器的工作物质,必须具有合适的亚稳态能级E、只有人为地创造条件,才能得到激光下列叙述正确的是A、光学谐振腔是在工作物质两端安装的一对互相垂直韵反射镜B、谐振腔能起选频作用C、平行于主轴D、为全反射镜E、使受激辐射能在有限体积的工作物质中快速终止请帮忙给出每个问题的正确答案和分析,谢谢!

考题 激光器一般由三个主要部分构成:工作物质、激发装置和光学谐振腔。下列叙述错误的是A.能产生激光的物质称为工作物质B.光通过正常状态下的发光物质时,吸收过程占优势C.使受激辐射占优势才能产生激光D.受激辐射占优势时处于高能级上的原子数比处于低能级上的原子数多E.粒子数反转后能产生稳定的激光输出

考题 在激光器中,光的放大是通过()A.光学谐振腔来实现B.泵浦光源来实现C.粒子数反转分布的激活物质来实现D.外加直流来实现

考题 激光器的激活介质要具有合适的×××结构。

考题 在激光器中,能实现粒子数反转分布的物质称为×××。

考题 激光器是利用受激辐射原理使光在某些受激发的物质中放大或振荡发射的器件。1960 年,西奧多?梅曼制成了第一台蓝宝石激光器。 ( )

考题 半导体材料做成的激光器,当激光器的PN结上外加的正向偏压足够大时,将使得PN结的结区出现了高能级粒子多、低能级粒子少的分布状态,这是粒子数反转分布状态。()

考题 半导体激光器的发光是由()产生的。A、自发辐射B、受激辐射C、受激吸收

考题 只有当激光器的注入电流大于阈值后,谐振腔里的增益才大于损耗,此时产生()A、自发辐射B、瑞利散射C、受激吸收D、受激辐射

考题 半导体激光器的工作原理是()。A、自发辐射B、自发吸收C、受激辐射D、受激吸收

考题 目前加工用的激光器主要有()。A、红宝石激光器B、CO2激光器C、CO激光器D、YAG激光器E、受激准分子激光器

考题 半导体激光器实现粒子数反转的条件是什么?

考题 在研究光和物质相互作用时,爱因斯坦指出存在三种不同的基本过程:自发辐射、受激辐射和受激吸收,其中激光器的原理是()。A、全反射B、受激辐射C、受激吸收D、自发辐射

考题 在激光器中,光的放大是通过()A、粒子数反转分布的激活物质来实现的B、光学谐振腔来实现的C、泵浦光源来实现的D、外加直流来实现的

考题 当物质中处于高能级上的粒子数大于处于低能级上的粒子数时,则物质处于()状态。A、全反射B、粒子数反转C、受激吸收D、自发辐射

考题 在激光器中,光的放大是通过( )A、光学谐振腔来实现B、泵浦光源来实现C、外加直流来实现D、粒子数反转分布的激活物质来实现

考题 构成激光器的三个基本组成部分是激活物质、泵浦源和()。A、受激辐射B、光学谐振腔C、单模光纤D、光量子

考题 ()是通过受激辐射产生光的器件。A、发光激光器B、半导体激光器C、半导体二极管D、发光二极管

考题 对激光器工作物质的要求是:()A、必须具有亚稳状态B、必须能够实现粒子数反转C、必须是二能级系统D、其内必须有足够的光子

考题 问答题激光器是利用受激辐射产生光子,其激励方式(能量注入方式)有哪些?

考题 单选题当物质中处于高能级上的粒子数大于处于低能级上的粒子数时,则物质处于()状态。A 全反射B 粒子数反转C 受激吸收D 自发辐射

考题 单选题构成激光器的三个基本组成部分是激活物质、泵浦源和()。A 受激辐射B 光学谐振腔C 单模光纤D 光量子

考题 单选题在研究光和物质相互作用时,爱因斯坦指出存在三种不同的基本过程:自发辐射、受激辐射和受激吸收,其中激光器的原理是()。A 全反射B 受激辐射C 受激吸收D 自发辐射

考题 单选题在激光器中,光的放大是通过()A 粒子数反转分布的激活物质来实现B 外加直流来实现C 光学谐振腔来实现D 泵浦光源来实现

考题 填空题1917年,()提出了受激辐射可实现光放大的概念,为激光的发明奠定了理论基础。1960年7月,美国休斯公司实验室()制成世界上第一台红宝石固态激光器,标志着激光器诞生。