Cтраница 2
Как будет указано в следующей главе, запрещенные линии могут не носить характера квадрупольных, но излучаться благодаря наличию внешних возмущающих полей. Такие линии должны отличаться по своему типу магнитного расщепления от действительных квадрупольных линий. [16]
Во второй работе производятся точные измерения интенсивностей запрещенных линий при различных напряженностях поля. [17]
![]() |
Величины притока Оер и оттока LGi энергии в областях Н II, созданных межзвездным излучением Галактики и звездами О и В. [18] |
Возникающие при обратных переходах кванты излучения в запрещенных линиях беспрепятственно уходят из рассматриваемой области газа благодаря малости коэффициента поглощения в этих линиях. [19]
![]() |
Ориентация осей квантования ядерного спина с учетом локального поля напряженности А, обусловленного СТВ. [20] |
Из этого выражения ясно, что относительные интенсивности разрешенных и запрещенных линий зависят от величины внешнего поля, констант / СТВ и ориентации монокристалла относительно внешнего поля. [21]
Статья Пашена и Бака содержит ряд других примеров появления запрещенных линий в магнитном поле, но работа Ван Геела является единственной в этой области, содержащей количественные данные об иггген-сивностях. [22]
Мы можем получить также некоторые общие результаты относительно появления запрещенных линий при эффекте Штарка. Теория здесь, конечно, аналогична соответствующему случаю эффекта Зеемана, рассмотренному Цваном ( раздел 6 гл. [23]
Однако более интересная часть работы Ван Геела относится к измерению интенсивностей запрещенных линий как функции напряженности поля. Легко видеть, откуда возникает изменение интенсивности. [24]
Между сильными линиями на рис. 8 - 9, а имеется множество слабых запрещенных линий. Используя соображения, изложенные в разд. [25]
![]() |
Вид оптической функции воз - возбуждения спектральной линии. буждения спектральной линии. в соответствии с эксперименталь. [26] |
В обычных источниках света, где соударения 2-го рода происходят достаточно часто, запрещенные линии отсутствуют. [27]
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. [28]
Не учитывался также член с квадрупольным моментом, который можно определить путем измерения расщеплений запрещенных линий. [29]
Результаты определения Ne методом Одегарда показывают неплохое согласие со значениями, полученными в оптике по запрещенным линиям, однако, метод непосредственого измерения штарковского уширения РРЛ ( см. табл. 3.2) позволяет найти значение электронной плотности с более высокой точностью. [30]