Cтраница 3
![]() |
Опыт Рентгена по получению вторичных лучей. [31] |
Измеряя поглощение рентгеновских лучей, Баркла обнаружил существование эмиссионных линий характеристических рентгеновских спектров еще до того, как стало возможным измерять длины волн лучей. [32]
Заметим, что светящиеся спектральные линии часто называют эмиссионными линиями. [33]
Интенсивность непрерывного спектра во много раз превосходит суммарную интенсивность эмиссионных линий, что существенно отличает К. Спектральные линии излучаются системой тонких волокон, в то время как непрерывный спектр формируется во всем объеме. Аморфная масса представляет собой множество очень тонких нитей, к-рые заметно ( за - 10 лет) изменяют свои очертания и интенсивность излучения. [34]
В общем случае спектр лазерного излучения состоит из нескольких узких эмиссионных линий, которые соответствуют различным частотам мод, усиливаемых в резонаторе. Очень узкое пространственное распределение излучения и пониженный эффективный коэффициент преломления приводят к тому, что при подключении лазерного диода к световоду в нем возбуждается только продольная мода излучения. При спектральной ширине линии менее 0 01 нм можно пренебречь дисперсией, которая определяется свойствами материала. [35]
В оптических спектрах газовых туманностей наблюдается еще один класс сильных эмиссионных линий - запрещенные линии. Поскольку газ в туманностях относительно холодный ( Т - 5000 - 20000 К), столкновения могут возбуждать только уровни вблизи основного состояния. В этих элементах низколежащие уровни связаны с 2, 3 или 4 электронами в незаполненной р-оболочке. [36]
Ранее было известно, что добавка солей лития увеличивает интенсивность эмиссионных линий натрия, возбуждаемых Б дуговом источнике или в пламени. [37]
Микроволновый плазменный детектор ( МПД) основан на измерении интенсивности эмиссионных линий элемента, возбужденных сверхвысокочастотным ( - 2500 Мгц) разрядом. [38]
Линия испускания ртути при 253 7 нм, являющаяся самой интенсивной эмиссионной линией в спектре ртутной лампы, поглощается многими органическими соединениями, что можно использовать для обнаружения таких соединений после их вымывания из колонки. [39]
В диапазоне 30 - 180 нм солнечный спектр представляет собой набор эмиссионных линий. Эти линии излучаются в узком переходном слое между хромосферой и короной при темп - pax от 10 до 10е К. Часть излучения водорода в линиях лаймановской серии, а также линия нейтрального гелия, Я, 58 4 нм, возникают в хромосфере. В этом же диапазоне наблюдаются также неск. [41]
У элементов со сложной мультиплетной структурой спектров также наиболее сильны в поглощении неяркие эмиссионные линии. [42]
В спектрах таких звезд, полученных в промежутках между вспышками, видны очень широкие и сильные эмиссионные линии, образованные излучением атомов водорода. Следовательно, вокруг звезды обычно есть оболочка. Однако движение в этой оболочке, по-видимому, не связано с ее расширением. Вспышка не влияет заметным образом на спектр оболочки - он сохраняется почти неизменным до следующей вспышки. Нет оснований думать, что взрыв на звезде типа U Близнецов связан со значительным выбросом вещества из нее. Может быть, эти взрывы затрагивают лишь самые внешние слои звезды. [43]
Уширение по скорости РРЛ на сантиметровых волнах хорошо согласуется с дисперсией скоростей эмиссионных линий в оптике, по крайней мере для туманности Ориона. [45]