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天文物理迈射

2020-10-16
出处:族谱网
作者:阿族小谱
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背景不连续的跃迁能就像激光一样,来自迈射的发射是受激的(或是种源)和单色的,有着符合两个量子力学能阶能量差的频率,在介质物中增益,就像泵非热居量反转。然而,自然发生的迈射缺乏地球实验室的共振腔引擎。来自天文物理迈射的微波受激发射是由于通过单一介质增益,因此通常缺乏实验室的微波激发器的和所预期的空间的相干性与模式的纯度。命名法由于工程和天然迈射之间的差异,人们经常说天文物理迈射不是真正的迈射,因为它们缺乏共振腔。早期的技术故意无视以共振为基础的激光和单通激光之间的差别。相关条目激光迈射放大自发射星际物质参考资料^WeaverH.,DieterN.H.,WilliamsD.R.W.,LumW.T.1965Nature20829-31^DavisR.D.,RowsonB.,BoothR.S.,CooperA.J.,GentH.,AdgieR.L.,CrowtherJ.H.1967Nature21...

背景

不连续的跃迁能

就像激光一样,来自迈射的发射是受激的(或是种源)和单色的,有着符合两个量子力学能阶能量差的频率,在介质物中增益,就像泵非热居量反转。然而,自然发生的迈射缺乏地球实验室的共振腔引擎。来自天文物理迈射的微波受激发射是由于通过单一介质增益,因此通常缺乏实验室的微波激发器的和所预期的空间的相干性与模式的纯度。

命名法

由于工程和天然迈射之间的差异,人们经常说天文物理迈射不是真正的迈射,因为它们缺乏共振腔。早期的技术故意无视以共振为基础的激光和单通激光之间的差别。

相关条目

激光

迈射

放大自发射

星际物质

参考资料

^ Weaver H., Dieter N.H., Williams D.R.W., Lum W.T. 1965 Nature 208 29-31

^ Davis R.D., Rowson B., Booth R.S., Cooper A.J., Gent H., Adgie R.L., Crowther J.H. 1967 Nature 213 1109-10

^ Cheung A.C., Rank D.M., Townes C.H., Thornton D.D., Welch W.J., Crowther J.H. 1969 Nature 221 626-8

^ Snyder L.E., Buhl D. 1974 Astrophys. J. 189 L31-3

^ Ball J.A., Gottlieb C.A., Lilley A.E., Radford H.E. 1970 Astrophys. J. 162 L203-10

^ Wilson W.J., Darrett A.H. 1968 Science 161 778-9

^ Knowles S.H., Mayer C.H., Cheung A.E., Rank D.M., Townes C.H. 1969 Science 163 1055-7

^ Buhl D., Snyder L.E., Lovas F.J., Johnson D.R. 1974 Astrophys. J. 192 L97-100

^ Whiteoak J.B., Gardner F.F. 1973 Astrophys. Lett. 15 211-5

^ Baan W.A., Wood P.A.D., Haschick A.D. 1982 Astrophys. J. 260 L49-52

^ Cohen R.J. Rep. Prog. Phys. 1989 52 881-943

^ Elitzur M. Annu. Rev. Astron. Astrophys. 1992 30 75-112


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