红紫外线,激光特点相关内容整理
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光谱与激光思维导图模板大纲
分类
光源性质
发射光谱
吸收光谱
同种元素的发射和吸收光谱的形状频率和强度都相同
波长分布
连续光谱
线状光谱
明线光谱:其亮线叫做谱线,各条谱线对应于不同波长的光
暗线光谱
物质性质
原子光谱:表现特征为线状光谱
分子光谱(带状光谱)
分子光谱
由 分子的能级结构 所产生的光谱
特征:带状光谱
性质
分子总能量=电子能+转动能+振动能 =Ee+Er+Ev
原子光谱
由原子中的电子在能级之间的跃迁产生的
分类
光学光谱 (可见光谱)
由 最外层价电子 能级之间跃迁产生
原子发射光谱:大量电子受激发从高能级跃迁到低能级发射的电子形成的若干明亮谱线(明线光谱)
原子吸收光谱:一个价电子吸收一个光子被激发到高能级形成(暗线光谱)
性质
同种元素暗线光谱和明线光谱的波长相同,但暗线的谱线数少于明线
每种元素有自己特定的明暗线光谱—光谱分析方法和基本原理:比化学分析方法灵敏度高
标识伦琴射线谱
由 内层电子在内层能级间跃迁产生
红外线
760nm~3mm
特征
任何物体都将向外发射红外线,温度越高能量越大
在生物组织中主要产生 热效应
医学应用
促进新陈代谢
用于治疗
用于诊断
紫外线
6~400nm
特征
可使照片底片感光 高温物体将向外发射紫外线
产生热效应
引起分子或原子的电离或激发产生光化学反应、光生物反应、荧光作用等
医学应用
杀菌
抗佝偻
诊断
治疗
紫外线过强会有害,绿玻璃可阻止全部红外线和紫外线(制作防护镜)
受激辐射光放大器,也称镭射
基本概念
受激吸收:粒子吸收外界能量 从基态跃迁到激发态 的过程
自发辐射
受激辐射:频率适当的光子可诱发高能级(E2)的原子跃迁到低能级发射一个与诱发光子完全相同的光子
亚稳态:稳定,原子停留时间长
粒子数反转
处于基态的原子间大量激发到亚稳态E2上 处于E2的原子数大大超过E1
实现粒子数反转的过程 叫激励
工作物质
能在某两个能级间呈现粒子数反转的物质
可以是气体固体或液体,气体可以是原子分子或离子气体
光学谐振腔:实现光放大(全反射镜,部分反射镜)
产生条件
粒子数分反转
谐振腔的光放大
激光器的组成部分
工作物质
光学谐振腔:维持光振荡
激励能源:供给能量,使粒子数反转
方向性好
强度大
单色性好
相干性好
热效应
压强效应
光化效应
电磁效应
弱激光刺激效应
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