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聚焦类型比赛,胜利,门打开了。
贺辛说:“太不容易了。聚焦类型比赛,第2次比分平局,才以3比2的微弱优势获胜。”
芗煜说:“幸亏这光速调节的还不是很快,要不然也打不过它们。”
瞬频说:“光速如果调节得太快,我们反应不过来。”
“如果调节得太慢,同样的条件下,机器人的识别和运算速度很快的。”
贺辛说:“动作上,人是没有机器人快。主要是在复杂环境下,图像识别这方面,人还是略快于机器人。”
芗煜说:“还有在精细动作上,非重复性的动作,机器人慢于人。”
进入下一个大房间。一个大房间里有几个小房间。
第一个房间颜色明亮些,墙壁白色中透着蓝色。阻隔墙壁弯弯曲曲,转动镜子,让激光光源照在上面。根据反射角等于入射角,光发生反射,到另外一个方向。找到另外一个镜子,接住这束光,再进行反射。一道光如果直接前进,到达墙上就阻断了,只是在墙上有个光斑。经过镜面的几次反射,向中间方向传导。最终引导光照在长方形盒子的光接收器上,让出口门打开,才能出去。
贺辛说:“能不能用我们的汞灯打开开关?”
瞬频说:“不行吧。这里原来用的激光器。”他试了试,汞灯还是不行。
在光和原子体系的相互作用中,自发辐射、受激辐射和受激吸收同时存在。获得越来越强的光,产生越来越多的光子,必须要使受激辐射产生的光子多于受激吸收所吸收的光子。在光子作用下,高能级原子产生受激辐射的机会和低能级的原子产生受激吸收的机会是相同的。是否能得到光的放大就取决于高、低能级的原子数量之比。
若位于高能态的原子远远多于位于低能态的原子,就得到被高度放大的光。但是,但在热平衡条件下,原子数目按能级的分布服从玻尔兹曼分布规律。位于高能级的原子数总是少于低能级的原子数。原子几乎都处于最低能级。为了得到光的放大,必须到非热平衡的体系中去寻找。
只有当处在高能级的原子数目比处在低能级的还多时,受激辐射才能超过受激吸收,而占优势。由此可见,为使光源发射激光,而不是发出普通光的关键是发光原子处在高能级的数目比低能级上的多,这种情况,称为粒子数反转。
粒子数反转需要利用激活媒质。就是可以使某两个能级间呈现粒子数反转的物质。它可以是气体,也可以是固体或液体。