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1)  excited state emission
激发态发射
2)  excited-state refraction
激发态折射
1.
Competition between the excited-state refraction and excited-state absorption induced transient thermal refraction of metallic porphyrin compound
金属卟啉化合物激发态折射与激发态吸收增强瞬态热折射竞争研究
3)  excited-state thermal refraction
激发态热折射
1.
In this thesis, the mechanism of excited-state absorption-enhanced transient thermal refraction (excited-state thermal refraction, ESTR) in cluster and organic materials’solution media was investigated.
在本文中,研究了团簇和有机材料的溶液介质中激发态吸收增强瞬态热致非线性折射(激发态热折射)的机理。
4)  excitation and emission
激发和发射
5)  Stimulated emission
受激发射
1.
Fluorescence spectra of HgZn excimer and stimulated emissions of Hg excited by 307.6nm laser pulses;
307.6nm光激发HgZn准分子的荧光和Hg的受激发射
2.
The stimulated emission was achieved in the blue wavelength region with the peak at 450nm.
近年来,一个重要进展是在聚合物中观测到了受激发射(简称Poly-mer激光)现象[3~6]。
6)  Exciton emission
激子发射
补充资料:自发发射和受激发射
      电子自高能态自发地跃迁到低能态同时发射出光的现象,称为自发发射;电子自高能态受到光的激发而跃迁到低能态,同时发射与激发光的相位、偏振方向和传播方向相同的光,称为受激发射。原子中的电子与外界交换能量而改变其运动状态,称为跃迁。在孤立原子中,这些能量是分立的,称为能级。图a中的两个能级E1和E2,分别称为高能级和低能级。对于同一元素的原子,能级的情况完全相同。
  
  
  当许多原子紧密地排列在一起形成晶体(半导体)的情况下,能级分裂成能带(图b 中)。能带中能级的数目与晶体中原子的数目相对应。因此,能带中的能级非常密集,形成准连续分布。
  
  处于高能级上一个状态的电子自发地跃迁到低能级上的一个状态时,发射一个能量ε=E1-E2的光子。单位时间内自发发射的几率为
  rsp(ε)=Af1(1-f2)
  (1)式中A是自发发射系数,f1和f2分别是这两个能级上的状态被电子占据的几率。自发发射光具有不同的相位、偏振方向和传播方向,因而是非相干光。
  
  处于高能级上一个状态的电子,在光子密度为ρ(ε)的入射光作用下,跃迁到低能级上的一个状态时,发射一个能量为ε 的光子。单位时间内受激发射几率为
   (2)Be是受激发射系数。受激发射光具有与入射光完全相同的相位、偏振方向和传播方向,因而是入射光的相干光。
  
  处于低能级上一个状态的电子,在光子密度为ρ(ε)的入射光作用下,跃迁到高能级上的一个状态,吸收一个能量为ε 的光子,称为受激吸收。单位时间内受激吸收几率为
    (3)Ba是受激吸收系数。
  
  光子密度ρ(ε)是单位体积单位能量间隔内能量为ε的光子数。
  
  A、Be和Ba之间满足如下关系(称为爱因斯坦关系):
  
   (4)
    (5)n是物质的折射率,c是光在真空中的速度,h是普朗克常数。
  
  由式(2)~(4)得到单位时间内净受激发射几率为
  
   (6)只当f1>f2时,才有rst(ε)>0;f1<f2表示电子正常分布,f1>f2表示电子反常分布。因此净受激发射的条件就是电子反常分布。而这个反常分布只能通过外界能源的激励来实现。
  
  能级间跃迁与能带间跃迁的光谱宽度明显不同。例如,在氦-氖混合气体中,每个氖原子都相当于孤立原子,电子是在两个能级之间跃迁,因而光谱甚窄;而在砷化镓晶体(半导体)中,电子是在两个能带之间跃迁,因而光谱较宽。
  
  在光源中,自发发射光占主要地位时称为荧光,受激发射光占主要地位时称为激光。根据自发发射和受激发射的原理,人们研制出各种各样的荧光灯和激光器。
  

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