Cтраница 3
В [13] приведены результаты систематических вычислений по программе MMCR-2 эквивалентной дозы нейтронов и вторичных фотонов для расстояний источник - детектор до 2 км, 10 энергий нейтронов источника от тепловых до 400 МэВ, пяти углов коллимации. На основе обработки результатов расчетов получены простые формулы, хорошо описывающие дозовые распределения нейтронов и вторичных фотонов. [31]
Формула (3.6.11) может быть получена и по-другому. Пусть P ( N) - вероятность того, что налетающий фотон порождает общее количество N вторичных фотонов в каскаде. [32]
Тут у читателя может возникнуть вопрос. Поскольку спонтанно рождающиеся фотоны испускаются активными центрами в самых разных направлениях, то в разных направлениях побегут и соответствующие лавины вторичных фотонов. [33]
Возникающее в результате таких переходов излучение называется вынужденным ( индуцированным) излучением. Таким образом, в процесс вынужденного излучения вовлечены два фотона: первичный фотон, вызывающий испускание излуяения возбужденным атомом, и вторичный фотон, испущенный атомом. Существенно, что вторичные фотоны неотличимы от первичных, являясь точной их копией. [34]
Возникающее в результате таких переходов излучение называется вынужденным ( индуцированным) излучением. Таким образом, в процесс вынужденного излучения вовлечены два фотона: первичный фотон, вызывающий испускание излуяения возбужденным атомом, и вторичный фотон, испущенный атомом. Существенно, что вторичные фотоны неотличимы от первичных, являясь точной их копией. [35]
Эти переходы сопровождаются излучением вторичных фотонов. Это могут быть фотоны рентгеновского, ультрафиолетового, инфракрасного или видимого диапазонов электромагнитного излучения в зависимости от того, с какими энергетическими уровнями связаны переходы электронов в оболочке. И, конечно, энергия вторичного фотона всегда будет меньше энергии того первичного фотона, который инициировал данный процесс. [36]
Для этой цели служит второй нижний переход, так как состояние с, будучи очень корот-коживущим, очень быстро, спонтанно вызовет переход на уровень а с излучением второго фотона более высокой частоты. В таком случае, комбинация атомной системы, или ряда таких атомных систем, с таким фотодетектором играет роль квантового счетчика, который функционирует на основе вынужденного излучения фотонов и регистрирует время эмиссии каждого фотона. Фотодетектор здесь играет лишь вспомогательную роль для регистрации вторичного фотона, а внешнее поле измеряется посредством вызванного перехода. [38]
Если первичные v-кванты имеют длину волны менее 0 03 нм, то начинают проявляться не только их волновые свойства, но и свойства как частиц, сталкивающихся подобно столкновению двух упругих шаров. При комптоновском рассеянии электрону передается лишь часть энергии первичного кванта. В результате появляется вторичный электрон, движущийся под углом от 0 до 90 к направлению первичного кванта, а непоглощенная им часть энергии кванта будет преобразована в меньшую энергию вторичного фотона, который может распространяться в любом направлении. [39]
Каждый фотон, случайно родившийся при спонтанных переходах, в принципе может инициировать ( порождать) в активной среде множество вынужденных переходов 2 - - /, в результате чего появляется целая лавина вторичных фотонов, являющихся копиями первичных. Таким образом и зарождается лазерная генерация. Однако спонтанные переходы носят случайный характер, и спонтанно рождающиеся фотоны испускаются в разных направлениях. Тем самым в самых разных направлениях распространяются и лавины вторичных фотонов. Следовательно, излучение, состоящее из подобных лавин, не может обладать высокими когерентными свойствами. [40]
Каждый фотон, случайно родившийся при спонтанных переходах, в принципе может инициировать ( порождать) в активной среде множество вынужденных переходов 2 - - 1, в результате чего появляется целая лавина вторичных фотонов, являющихся копиями первичных. Таким образом и зарождается лазерная генерация. Однако спонтанные переходы носят случайный характер, и спонтанно рождающиеся фотоны испускаются в разных направлениях. Тем самым в самых разных направлениях распространяются и лавины вторичных фотонов. Следовательно, излучение, состоящее из подобных лавин, не может обладать высокими когерентными свойствами. [41]
Каждый фотон, случайно родившийся при спонтанных переходах, в принципе может инициировать ( порождать) в активной среде множество вынужденных переходов 2 - /, в результате чего появляется лавина вторичных фотонов, являющихся копиями первичных. Таким образом и зарождается лазерная генерация. Однако спонтанные переходы носят случайный характер, и спонтанно рождающиеся фотоны испускаются в разных направлениях. Тем самым в самых разных направлениях распространяются и лавины вторичных фотонов. Следовательно, излучение, состоящее из подобных лавин, не может обладать высокими когерентными свойствами. [42]
При упругом рассеянии на ядрах фотоны только меняют направление своего движения. Их энергия меняется только в той мере, в какой это обусловлено законом сохранения энергии. При неупругом рассеянии энергия фотона передается ядру. Поглотив избыточную энергию, ядро, как правило, излучает ее в виде вторичного фотона, направление движения которого скорее всего не совпадает с направлением движения первичного фотона. Если исключить ту небольшую долю актов неупругого рассеяния, которые сопровождаются излучением электронов с атомных оболочек, можно сказать, что рассеяние фотонного пучка на ядрах приводит к ослаблению его интенсивности при незначительном выделении энергии в веществе. [43]
Эйнштейн для объяснения наблюдавшегося на опыте термодинамиче ского равновесия между веществом и испускаемым и поглощаемым им излучением постулировал, что помимо поглощения и спонтанного излучения должен существовать третий, качественно иной тип взаимодействия. При подобном переходе происходит излучение атомом фотона дополнительно к тому фотону, под действием которого произошел переход. Возникающее в результате таких переходов излучение называется вынужденным ( индуцированным) излучением. Таким образом, в процесс вынужденного излучения вовлечены два фотона: первичный фотон, вызывающий испускание излучения воз бужденным атомом, и вторичный фотон, испущенный атомом. Существенно, что вторичные фотоны неотличимы от первичных, являясь точной их копией. [44]
Эйнштейн для объяснения наблюдавшегося на опыте термодинамиче ского равновесия между веществом и испускаемым и поглощаемым им излучением постулировал, что помимо поглощения и спонтанного излучения должен существовать третий, качественно иной тип взаимодействия. При подобном переходе происходит излучение атомом фотона дополнительно к тому фотону, под действием которого произошел переход. Возникающее в результате таких переходов излучение называется вынужденным ( индуцированным) излучением. Таким образом, в процесс вынужденного излучения вовлечены два фотона: первичный фотон, вызывающий испускание излучения воз бужденным атомом, и вторичный фотон, испущенный атомом. Существенно, что вторичные фотоны неотличимы от первичных, являясь точной их копией. [45]