untuk berkongsi – untuk menyalin, mengedar dan memindah hasil kerja
untuk mencampur semula – untuk menyesuaikan karya
Di bawah syarat berikut:
pengiktirafan – Anda mesti memberi penghargaan yang berpatutan, bekalkan pautan ke lesen, dan tunjukkan jika perubahan telah dibuat. Anda boleh lakukannya dalam sebarang cara yang munasabah, tetapi bukan dalam sebarang cara yang mencadangkan pemberi lesen mengendors anda atau penggunaan anda.
perkongsian serupa – Jika anda mengubah, adun semula, atau menokok tambah bahan, anda mesti menyebarkan sumbangan anda di bawah lesen yang sama atau serasi dengan yang asal.
Kebenaran diberikan untuk menyalin, mengedar dan/atau mengubah dokumen ini di bawah syarat-syarat Lesen Pendokumenan Bebas GNU, versi 1.2 atau mana-mana versi selepas ini, yang diterbitkan oleh Yayasan Perisian Bebas; tanpa Seksyen yang Tak Berubah, tanpa Teks Kulit Depan dan tanpa Teks Kulit Belakang. Salinan lesen ini boleh didapati dalam seksyen yang bertajuk Lesen Pendokumenan Bebas GNU".http://www.gnu.org/copyleft/fdl.htmlGFDLGNU Free Documentation Licensetruetrue
Anda boleh memilih mana-mana lesen yang anda mahukan.
Captions
Add a one-line explanation of what this file represents
{{Information |Description ={{en|1=Simplified principle of Doppler laser cooling: (1) A stationary atom sees the laser neither red- nor blue-shifted and does not absorb the photon. (2) An atom moving away from the laser sees it red-shifted and doe...
Fail ini mengandungi maklumat tambahan daripada kamera digital atau pengimbas yang digunakan untuk menghasilkannya. Jika fail ini telah diubah suai daripada rupa asalnya, beberapa butiran dalam maklumat ini mungkin sudah tidak relevan.
Tajuk ringkas
Simplified principle of Doppler laser cooling
Tajuk imej
Simplified principle of Doppler laser cooling, drawn by CMG Lee. (1) A stationary atom sees the laser neither red- nor blue-shifted and does not absorb the photon. (2) An atom moving away from the laser sees it red-shifted and does not absorb the photon. (3.1) An atom moving towards the laser sees it blue-shifted and absorbs the photon, slowing the atom. (3.2) The photon excites the atom, moving an electron to a higher quantum state. (3.3) The atom re-emits a photon. As its direction is random, there is no net change in momentum over many atoms.