回覆列表
-
1 # 大刀吧主的水彩小鋪
-
2 # 沛錦看太陽
這是一個機率問題。
多光子吸收是透過強鐳射實現的,也就是透過大量的小能量光子試圖衝擊電子使電子發生躍遷,多光子吸收的發生率非常低,但是強鐳射提供的大量碰撞使得多光子躍遷可以發生以及被捕捉。
反之,躍遷發出多光子是多光子吸收躍遷的逆過程,也是一個非常低機率的事件,所以在實驗中不會觀察到明顯的躍遷多光子事件。
這是一個機率問題。
多光子吸收是透過強鐳射實現的,也就是透過大量的小能量光子試圖衝擊電子使電子發生躍遷,多光子吸收的發生率非常低,但是強鐳射提供的大量碰撞使得多光子躍遷可以發生以及被捕捉。
反之,躍遷發出多光子是多光子吸收躍遷的逆過程,也是一個非常低機率的事件,所以在實驗中不會觀察到明顯的躍遷多光子事件。
電子躍遷放出光子,肯定是從高能級向低能級躍遷放出的,那麼這個過程它有頭有尾,有中間狀態,是一個完整的變化過程,沒有重複的,因此只能是放出一個光子。
但是如果一個電子連續向下級軌道躍遷,這種情況怎麼算?,我只是一個物理愛好者,不是專業的,我想應該算作幾次發光過程,每次躍遷只產生一個光子。
其實我發現這裡面還有一個問題,就是電子躍遷放出光子需不需要時間?,我認為是需要時間的。
我以前看到有網友提出過這個問題,經過考慮後,我認為可以用多普勒效應來解釋這個問題,聲源在縱向移動可以產生音調上的變化,恆星趨近或者遠離也可以產生藍移或者紅移,實際就是光源像聲源那樣,在移動過程中壓縮或者拉長波長,產生這種現象的先決條件就是放出光子過程需要一個時間,就是光子透過波長距離的時間,就是頻率的倒數。
那麼這個也可以證明,放出一個光子是一個完整過程,一次只放出一個光子。
另外這個也是首次提出,以前物理界對這個基本沒有解釋,就是這樣。