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荧 光
激光的作用和另外一种更为熟悉的荧光现象是有关联
的。当辐射能击中某种材料的原子或分子使该物质发射另外
的辐射能时就产生荧光。荧光有这样重要的性质:受激发的
辐射往往比起始的辐射具有较低的频率(较大的波长),
科学家是这样来解释荧光的:每一个原子和分子占有一
定的能级。当原子吸收能量时,它们转移到较高的能级。反
过来,当回到较低能级时,它们给出能量,或发出辐射。
可以把原子想象为一个弹簧圈。弹簧不受压时,它处于
基态,或稳态。当弹簧受压时,势能加进到系统中去。当弹簧
被松开后,它弹回并振动,放出所谓的动能。
在电视机的显像管中,电子冲击面板背面的涂磷屏幕。快
速运动的电子的动能,或运动的能量激发了磷原子。当这些
原子受激发射时,显像管的面板发光,所以荧光作用使人看到
电视节目。
放射科医生使用荧光仪检查时,X射线穿透人体并激发
涂磷屏幕的原子。磷涂层的原子受激发射时,荧光屏发出绿
光,形成被照射身体部分的阴影图。
在霓虹灯中,交流电产生的电磁场激发管内的氖气分子。
快速运动的氖气分子相互撞击把分子升到更高的能级,当它
们返回到低能级时,发出霓虹灯特有的桔红色光辉。
当然,普通荧光灯的作用原理同样是能量的交换。灯管
内壁是氧化铍涂层。在灯管里,管子两端的电极间产生强烈
的电弧放电。电弧放电的大量紫外光给磷分子增加了能量。
这些分子受激发射时发出与日光相似的蓝白色光线。
前面列举了一些量予能量交换的例子,但是没有人把霓
虹灯或荧光灯用来在钢板上烧洞或照射月球。那么激光具有
哪些为它的亲属(指荧光——译者注)所不具备的特点呢?
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