第1256章 飘逸的程序员

在众人的目光中,地球人吃了顿饭。好了,下午看看程序员小哥表现在咋样吧!跟你们说,我们这危机爱南方,星际战争,本来就参与的人员众多,水平不一,很难管理。在遇到几个不靠谱的重要人物,这事儿就更难办了。

这程序员小哥,就是那个不靠谱的关键人物。你说你这性格,干啥不好,飞来当程序员,你把我们坑的。我们这还等着进行星际战争呢,知道不!不知道你回家在练练去。

地球人为啥不给大家放假呢?等程序员弄好了,大家再回来,要不然不也是浪费时间吗?什么?我们还能给大家放假?是呀,当然能。抱歉,没正经当几天指挥官,我们不知道自己还有这权利!呵呵呵,实在是抱歉。

地球人,是总指挥,还得现场坐着,人家都看着自己呢,不好跑吧,不过是在无聊,谁能给大家放假呢?

程序员,还是自言自语,“搞定了,搞定了!”。然后,又是一个十分飘移的敲击键盘的动作。现在,大厅里已经乱哄哄了。大家已经不再注意程序员了。我们还是聊天儿吧,实在是无聊。我们的那颗火热的心呐,被这程序员弄的哇凉哇凉的。

我们内心已经心如死水,不对任何人有任何希望。如果我们哪怕能达成一个小小的心愿,那都是上帝对我们的眷顾。我们回到家里,要感恩,还在今天没摔跤。我们吃饭,要感恩。好歹还有饭吃。

要想自己不失望,就要没有希望。要想自己不被困难打倒,自己先躺在地上。程序员小哥搞不搞的定,与我们无关。我们已经心如止水,四大皆空。

没办法,记的上一个程序员,让我们等电磁炮等了两个月。我的兄弟们呀,被告的惨不忍睹。我们在大厅看着,就是无能为力。最后,我们队友全军覆没。第二天,程序员小哥终于弄好了电磁炮。

整个阵地上,响起了电磁炮的隆隆声,我们,连敌人的影子都没炸到。哎,这就是人身是人生,我能说啥呢!我这口老血呀,喷到了地上。我跟你说,我心里堵的慌。从此,我对程序员就有了不同的看法。

最后,这位管电磁炮的程序员被解聘了,据说,后来干起了装修。所以,我们对程序员是否能功能正常已经没有任何希望。程序员的结果,对我们来说就像天上的浮云一样,一点儿都不重要!他说自己快弄好了,都说了好多次了,还是没搞定。我们不听你说啥,只看实际行动。

程序员小哥,还在自言自语。十分飘逸的敲了几下键盘,还是不行。作战参谋,在旁边看着。这参谋,也快吐血了。

激光器发出的光质量纯净、光谱稳定可以在很多方面被应用。

红宝石激光:最初的激光器是红宝石被明亮的闪光灯泡所激励,所产生的激光是“脉冲激光”,而非连续稳定的光束。这种激光器产生的光束质量和我们现在使用的激光二极管产生的激光有本质的区别。这种仅仅持续几纳秒的强光发射非常适合捕捉容易移动的物体,例如拍摄全息的人物肖像画,第一副激光肖像在1967年诞生。红宝石激光器需要昂贵的红宝石而且只能产生短暂的脉冲光。

氦氖激光器:1960年科学家Ali Javan、William R.Brennet Jr.和Donald Herriot 设计了氦氖激光器。这是第一台气体激光器,这种激光器是全息摄影师常用的装备。两个优点:1、产生连续激光输出;2、不需要闪光灯泡进行光激励,而用电激励气体。

激光二极管:激光二极管是当前最为常用的激光器之一,在二极管的PN结两侧电子与空穴的自发复合而发光的现象称为自发辐射。当自发辐射所产生的光子通过半导体时,一旦经过已发射的电子—空穴对附近,就能激励二者复合,产生新光子,这种光子诱使已激发的载流子复合而发出新光子现象称为受激辐射。如果注入电流足够大,则会形成和热平衡状态相反的载流子分布,即粒子数反转。当有源层内的载流子在大量反转情况下,少量自发辐射产生的光子由于谐振腔两端面往复反射而产生感应辐射,造成选频谐振正反馈,或者说对某一频率具有增益。当增益大于吸收损耗时,就可从PN结发出具有良好谱线的相干光——激光。激光二极管的发明让激光应用可以迅速普及,各类信息扫描、光纤通信、激光测距、激光雷达、激光唱片、激光指示器、超市的收款等等,各类应用正在不断被开发和普及。

除自由电子激光器外,各种激光器的基本工作原理均相同。产生激光的必不可少的条件是粒子数反转和增益大于损耗,所以装置中必不可少的组成部分有激励(或抽运)源、具有亚稳态能级的工作介质两个部分。激励是工作介质吸收外来能量后激发到激发态,为实现并维持粒子数反转创造条件。激励方式有光学激励、电激励、化学激励和核能激励等。工作介质具有亚稳能级是使受激辐射占主导地位,从而实现光放大。激光器中常见的组成部分还有谐振腔,但谐振腔(见光学谐振腔)并非必不可少的组成部分,谐振腔可使腔内的光子有一致的频率、相位和运行方向,从而使激光具有良好的方向性和相干性。而且,它可以很好地缩短工作物质的长度,还能通过改变谐振腔长度来调节所产生激光的模式(即选模),所以一般激光器都具有谐振腔。

是指用来实现粒子数反转并产生光的受激辐射放大作用的物质体系,有时也称为激光增益媒质,它们可以是固体(晶体、玻璃)、气体(原子气体、离子气体、分子气体)、半导体和液体等媒质。对激光工作物质的主要要求,是尽可能在其工作粒子的特定能级间实现较大程度的粒子数反转,

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