Cтраница 2
Схема опыта Юнга. [16] |
Возбужденный атом излучает цуг почти монохроматических волн конечной протяженности. Характерной особенностью каждого элементарного источника, является его самостоятельность, независимость от других атомов. [17]
Интенсивность линий кремния в зависимости от температуры. [18] |
Возбужденный атом, или ион, не подверженный никаким внешним воздействиям, излучает не строго монохроматический свет. [19]
Возбужденный атом поглощает не менее одного кванта излучения накачки. Необходимость в получении такой высокой интенсивности света заставляет использовать очень яркие источники света. Излучаемые кванты обязательно меньше поглощаемых квантов, поэтому некоторое количество энергии рассеивается в кристалле. Обычно значительная часть мощности накачки переходит в тепло. Эти два обстоятельства приводят к тому, что лазеры на твердом теле не способны сколько-нибудь длительно работать в непрерывном режиме. [20]
Возбужденные атомы возбуждаются еще далее до уровней 32.5 / 2, з / 2 или 22Si / 2, после чего они возвращаются либо в основное состояние с испусканием ультрафиолетового излучения, либо до уровней 22Р с испусканием инфракрасного излучения. Таким образом, с повышением давления испускание видимого излучения падает. [21]
Возбужденный атом с энергией возбуждения W 1 эВ находится в поле равновесного излучения с температурой Т 300 К. [22]
Возбужденные атомы движутся в столбе дуги во всех направлениях. Атомы, движущиеся в направлении щели и от нее, излучают линии более коротких и более длинных волн по сравнению с излучением покоящихся атомов. В результате возникает допплеровское уширение спектральных линий. Когда эффективная ширина щели становится равной естественной ширине линии, чувствительность достигает максимального значения. [23]
Возбужденный атом 202Hg сенсибилизирует реакцию субстрата, за которой следят, анализируя изотопическое распределение продуктов и реагентов. Фотохимические результаты приведены в разд. Здесь же кратко рассматриваются СТС линии Hg 2537 А и спектроскопические проблемы, связанные с такого рода исследованиями. [24]
Возбужденные атомы и служат источником световых колебаний. Возникшие ионы газа, устремляясь к катоду, также сталкиваются с атомами, в свою очередь вызывая их возбуждение. Благодаря этому непрерывному процессу поддерживается ток через трубку. [25]
Возбужденные атомы или молекулы испускают излучение. [27]
Возбужденные атомы или молекулы ( активные частицы), возвращаясь в равновесное состояние, отдают в окружающую среду большую или меньшую часть полученной энергии возбуждения в виде излучения, испущенного ими самопроизвольно, спонтанно ( люминесценция); оставшаяся часть энергии безызлучательно, в соударениях частиц, преобразуется в тепловую энергию системы. Однако, если в среде, содержащей активные частицы ( активной среде), в течение времени жизни возбужденного состояния частиц распространяется световая волна, частота которой равна частоте излучательного перехода частиц из возбужденного состояния, эта волна стимулирует ( вынуждает) возбужденные частицы испустить излучение. Световые волны, возникающие в процессе такого вынужденного испускания, когерентны как между собой, так и со стимулирующей волной. Это значит, что частоты и фазы колебаний напряженности электрического поля и состояния поляризации этих волн совпадают, а интенсивность суммарной волны возрастает в зависимости от числа активных частиц, принявших участие в процессе вынужденного испускания. Очень важно, что испускать когерентные волны могут частицы, разнесенные в среде на макроскопические расстояния друг от друга. Активная среда, таким образом, может занимать более или менее значительный объем, содержащий большое количество активных частиц, что и обеспечивает получение высоких интенсивностей лазерного излучения. [28]
Возбужденные атомы ( одноатомные газы Не, Не, пары некоторых металлов - Na, Hg) испускают линейчатые спектры. [29]
Возбужденный атом, излучая цуг, постепенно теряет энергию и по прошествии времени порядка TQ переходит в основное, невозбужденное состояние; говорят, что длительность цуга есть время жизни атома в возбужденном состоянии. [30]