在正常的情况下,电子都是处于低能级状态,也就是所谓的低能级基态。
这些电子在这个稳定的轨道上旋转。
乍一看,还有点像地球上的卫星。
如果给卫星加速,它就会脱离原有的轨道,离地球也越远,相对地球的势能就会变大。
同样的,如果这时给原子核外的电子,也施加上一定的能量。
那么,它就会自低能级轨道,迅速跃迁至高能级轨道。
此刻,经过能级跃迁后的电子,就会变得极其不稳定。
在受激吸收,能级跃迁后,电子又会想要重新回到稳定的轨道状态。
因为,所有的物体,都倾向于保持最低的能量状态。
就好比说,我们把一个石头扔向高空。
学过物力的都知道,物体越高,所具备的重力势能也就越大。
这种情况下,石头就会变得极不稳定。
若是想要稳定下来,石头肯定是要想办法降低高度,甚至落回地面。
所以,同理。
电子在高能级状态持续的时间极短,他也会想方设法的回到原有轨道。
可在它回到低能级稳定轨道前,电子还会在中能级处停留片刻。
这种基于两者之间的能级状态,或称之为高能级激发态。
这一个能级,与低能级之间存在一定的能量差。
在电子回归到低能级轨道前,就会释放出多余的能量,从而辐射出能量光子。
这个辐射出来的能量光子,会很快脱离本来的原子,来到相邻的原子上。
当相邻原子受到光子的刺激后,就会以相同的频率,使原子核外的电子跃迁,从而激发出同样的光子。
新产生的光子与外来的光子,它们在频率、相位、偏振态,以及传播方向上都完全一致。
所以,这些光子的颜色也是完全一样。
最后,所谓的激光枪就到了最为关键时刻。
当这个潘多拉魔盒被打开之后,这两个光子又会去刺激旁边的其他电子。
最终,相同光子就会越来越多,数量将呈几何数暴涨。
并通过枪械的引导,不断在激光枪上聚集。