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[主观题]

半导体光源是通过电子在能级间的跃迁而发光的。()

半导体光源是通过电子在能级间的跃迁而发光的。( )

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更多“半导体光源是通过电子在能级间的跃迁而发光的。()”相关的问题

第1题

紫外-可见吸收光谱主要决定于( )。

A.原子核外层电子能级间的跃迁

B.分子的振动、转动能级的跃迁

C.分子的电子结构

D.原子的电子结构

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第2题

紫外一可见吸收光谱主要决定于()。

A . 原子核外层电子能级间的跃迁

B . 分子的振动、转动能级的跃迁

C . 分子的电子结构

D . 原子的电子结构

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第3题

半导体光源LD通过光发射与光吸收中的()过程发光。

A.自发辐射

B.受激辐射

C.光吸收

D.热辐射

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第4题

红外吸收光谱的产生是由于分子外层电子的能级跃迁所致。()
红外吸收光谱的产生是由于分子外层电子的能级跃迁所致。()

A.错误

B.正确

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第5题

某化合物的相对分子质量Mr=72,红外光谱指出,该化合物含羰基,则该化合物可能的分子式为()。

A . 分子外层电子、振动、转动能级的跃迁

B . 原子外层电子、振动、转动能级的跃迁

C . 分子振动-转动能级的跃迁

D . 分子外层电子的能级跃迁

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第6题

下列哪个不是原子吸收峰变宽的主要原因()

A . 与原子发生能级间跃迁时激发态原子的有限寿命有关的自然宽度;

B . 由于原子在空间作无规则热运动所引起的谱线变宽,称为多普勒变宽或热变宽;

C . 吸光原子与蒸气中的原子或分子相互碰撞而引起能量的微小变化,使发射或吸收光量子频率改变而导致的谱线变宽,称作压力变宽,又可具体分为劳伦兹变宽、共振变宽或赫鲁兹马克(Holtsmark)变宽

D . 外界电场、带电粒子、离子形成的电场及磁场的作用使谱线变宽的现象称作场致变宽

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第7题

下列分析线描述错误的是()

A . 分析线在测定某元素的含量或浓度时,所指定的某一特征波长的谱线,一般是从第一激发态状态下跃迁到基态时,所发射的谱线。

B . 每一种元素都有一条或几条最强的谱线,即这几个能级间的跃迁最易发生,这样的谱线称为灵敏线,最后线也就是最灵敏线。

C . 电子从基态跃迁到能量最低的激发态时要吸收一定频率的光,它再跃迁回基态时,则发射出同样频率的光,叫共振发射线,简称共振线。

D . 每种元素均有数条谱线,由于在实际的光谱分析工作中不可能测量所有谱线,因此,应该从中选择灵敏度最高的共振原子线(也即最灵敏线)作为分析线。

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第8题

工作物质的能级系统中E0是基态。E2及E1能级的寿命是τ2和τ1,E2→E1的自发辐射几率是τ21-1。三个能级
的统计权重分别是f0、f1和f2。为了在E2和E1间形成集居数反转,用一束连续的激光将粒子自E0激励至E2,该激光的频率调谐至E2、E0间跃迁的谱线中心。 (1)给出E2、E1间小信号反转集居数密度△n0和泵浦激光光强Ip、E2和E0间中心频率发射截面σ20、能级寿命和总粒子数密度n间的关系式; (2)求泵浦光强无限强时E2、E1间形成的最大反转集居数密度(△n)max。

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第9题

激光工作物质的能级图如图3.17所示,泵浦激光的频率调到3—0跃迁的中心频率,当泵浦光强Ip无限增加
时,求能级2一能级1能级间小信号反转集居数密度△n0(假设各能级的统计权重均为1)。

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第10题

4.15光泵浦的激光系统如下图所示,激光工作物质能级示于图(a),在热平衡状态下,能级1,能级2上的粒子数可忽略

4.15光泵浦的激光系统如下图所示,激光工作物质能级示于图(a),在热平衡状态下,能级1,能级2上的粒子数可忽略不计。将泵浦光波长调到能级0→能级2跃迁中心频率,从一侧入射到工作物质上,将能级0的粒子抽运到能级2。能级2的粒子数通过自发发射和无辐射跃迁回到能级0,其跃迁几率分别为A20=106s-1,S20=5×106s-1;能级2和能级1之间存在自发发射和受激发射,其自发发射爱因斯坦系数A21为105s-1,能级1的寿命τ1=10-7s。为了简化,假定n2,n1n0,基态粒子数密度视为常数,n0=10-7cm-3。该激光工作物质为均匀加宽介质,能级2→能级0及能级2→能级1跃迁谱线具有洛伦兹线型,其线宽△=10GHz,激光器处于稳态工作。其他参数如下图(b)中所示。求:

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第11题

激光工作物质的能级图如下图所示,泵浦激光的频率调到3-0跃迁的中心频率,当泵浦光强Ip无限增加时,求能级2-能

激光工作物质的能级图如下图所示,泵浦激光的频率调到3-0跃迁的中心频率,当泵浦光强Ip无限增加时,求能级2-能级1能级间小信号反转集居数密度△n0(假设各能级的统计权重均为1)。

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