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电磁光转化为可见光的过程可以通过光电效应实现。当高能级的电子吸收特定频率的光子能量时,会从高能级跃迁到低能级,同时释放出光子。这个过程被称为自发辐射或自发跃迁。
当低能级电子受到外来光子的激发时,也会发生跃迁,但吸收的是光子的能量,这个过程被称为受激吸收或受激跃迁。在受激跃迁过程中,光子的能量与能级差相等,因此可以通过控制光子的频率来实现对能级跃迁的控制,从而将电磁光转化为可见光。
另外,实际中自发辐射、受激吸收、受激辐射是同时存在的。自发辐射的光子可能会作为外来光子诱导产生受激吸收和受激辐射,受激辐射产生的光子也可能再次诱导产生受激跃迁。这种相互作用的特性使得在特定条件下,特定频率的光子得以大量产生,从而实现将电磁光转化为可见光的目的。
想到这里,李向军博士决定改变思路重新定义这个思路,并把思路告诉了栾天翔。
栾天翔听到消息后甚是高兴。他对李向军说:“李博士,这个想法太像了,太像我想象的结果了。我怎么没想到呢!”
李向军笑了一下说:“你呀!有时就是过于着急,但是结果还没有出来,我们还不能高兴的太早。也希望这次能真正的靠近一些,这样我们就有了方向。”李向军的电话给了栾天翔希望,根据原理此项方案确实可行,但最终的结果还得等实验结束。
光学实验室重新改变了思路,按计划进行下一步的实验。实验室也借来了大型的电磁光发生器,并且在李向军亲自主持下,将电磁光转化可见光的设备进行改造和升级,并加入了液冷强磁系统。并且配备了大功率的电源系统以保证光源的稳定。
设备全部就绪李向军第一时间就安排试运,并且又进行了多次的改造以保证实验的顺利通过。
在调试了将近一周的时间,李向军召集了所有的科技人员,按岗位全部就位,并将装置与人分开,避免出现大功率电器设备导致的人员受伤。
当所有人员全部就位,并且都已准备就绪,李向军博士亲自启动了这台由自己亲自设计和制造的装备。
就看大功率的电磁光发生器在大功率电源的支持下启动,一束耀眼的光生成,并通过磁性转化装置真的行成了一束笔直的蓝光投射在对面的光吸收板上,这说明此装置已经取得成功,检查电流稳定,各项指标稳定,李向军宣布光源转化成功。
大家都欢呼,这也是实验室这么长时间首次的成功。虽然这项实验成功了,但最终的检测还没有真正的成功,还需要进行下一次的宇宙射线、x射线、紫外线等光的对碰实验,这些才是真正的目的。
李向军也是不敢松懈下来,这些日子他全程跟踪实验室的进度和改造,保证下一步实验的尽快实施。
又经过五天的实验室布局改造新的实验场地完成。又是在李向军全程参与的过程中进行了光对射实验,来验证此光线的变化与特性。
就看这束蓝光射入前面的光线里,两条光兼容并产生了淡蓝色的效果。李向军马上让科研人员调出各项数据进行对比看有哪些参数发生了微妙的变化。
因为光的速度快,参数的变动不能用秒或毫秒计算,要用皮秒进行计算和调取。(比毫秒还小的单位是微秒(us)。微秒是一种时间单位,多用于计算机的计算周期、时钟周期等方面。一般来说,计算机的时钟周期越短(时钟频率越高)计算机的运算速度越快。毫秒是一种较为微小的时间单位,符号为ms,1秒=1000毫秒;1毫秒= 1000微秒;1微秒= 1000纳秒;1纳秒= 1000皮秒。典型照相机的最短曝光时间为一毫秒。)
经过了几分钟的查找,在转化光的发射与相对光源相碰撞的时间点上,发
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