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折射是入射角足够大和超临界,接触点的作用时间短,是撞击点真空膜没有被击穿的全反碰撞,折射的能量损失少。当激光能量提升时光子团的光子数量增加,使激光频率降低,波长变长,横向脉动穿行宽度增大,在折射时撞击点的横向接触时间延长,超临界时隔离的真空膜被击穿,碰撞由全反碰撞变成融合碰撞。物质的外层都是由电子组成的,电子与激光粒子的融合碰撞会导致电子轨道能级的升高,轨道能级超临界时又会导致电子的电离。电子电离的结果:①物体发光发热。②原子间金属键和共价键解体,结构熔化。通常物质分子或原子的外层电子在折射碰撞时都会有一定的横向收缩空间,只有超临界时电子的压力才会击穿光子间的真空隔离膜。选择折射材料时:①外层电子的密度要足够大,能反射更多的光子。②外层电子的横向收缩极限足够大,能反射足够强度的激光。