Cтраница 1
![]() |
Зависимость стабильности частоты от времени усреднения т. [1] |
Спектральная линия поглощения колебательно-вращат. ССулазера ( Л 10 6 мкм) и не имеет сверхтонкой 452 структуры. [2]
Спектральные линии поглощения, наблюдаемые в спектре излучения Солнца, называются линиями Фраунгофера; они образуются вследствие поглощения атмосферой Солнца некоторых участков спектра. [3]
Спектральные линии поглощения, наблюдаемые в спектре излучении Солнца, называются линиями Фраунгофера; они образуются вследствие поглощения атмосферой Солнца некоторых участков спектра. [4]
Для регистрации спектральных линий поглощения, как уже отмечалось, необходим источник непрерывного излучения. Его излучение направляется на вещество, а затем прошедший свет анализируется на спектральном приборе. Может быть и другая последовательность - излучение непрерывного света разлагается спектральным прибором на монохроматические составляющие интенсивности / о, которые последовательно направляются на вещество, и регистрируется интенсивность излучения /, вышедшего из вещества. [5]
При измерении эквивалентной ширины спектральных линий поглощения требования к разрешающей способности значительно менее строги. Как будет показано ниже, измеренное значение А я, обычно не зависит от инструментального контура спектрального прибора. Действительно, пусть имеется схема измерения ( рис. 13.1), с помощью которой экспериментально определяется спектральное распределение светового потока от источника сплошного спектра. [6]
При измерении эквивалентной ширины спектральных линий поглощения требования к разрешающей способности значительно менее строги. Как будет показано ниже, измеренное значение А обычно не зависит от инструментального контура спектрального прибора. Действительно, пусть имеется схема измерения ( рис. 13.1), с помощью которой экспериментально определяется спектральное распределение светового потока от источника сплошного спектра. [7]
В качестве высокодобротного эталонного резонатора могут служить спектральные линии поглощения молекул нек-рых газов. Первым таким газом, подробно обследованным методами радиоспектроскопии ц примененным для С. Этот газ обладает достаточно интенсивными линиями поглощения, частоты к-рых лежат в сантиметровом диапазоне волн. [8]
Из этих формул следует, что интенсивность спектральных линий поглощения и испускания прямо пропорциональна заселенности уровней ( см. § 8), с которых совершается переход ( поглощение или испускание), и квадрату электрического дипольного момента перехода. Например, при переходе от спектров испускания в области 6000 А к области 3000 А ( при постоянном Rnm) интенсивность излучения увеличивается в 16 раз. Эта зависимость относится и к КР-спектрам, поэтому в качестве возбуждающих линий лучше брать линии максимально высокой частоты, но такой, чтобы не возникала флуоресценция. [9]
Тем самым в регистрируемом спектре генерируемого излучения появляются спектральные линии поглощения. [10]
В такой постановке задача отвечает реальным условиям наблюдения спектральных линий поглощения в сплошном спектре. [11]
Отсюда ясно, что при рассмотрении формы и ширины спектральной линии поглощения необходимо тщательно анализировать возможные причины, приводящие к искажению экспериментальных спектров. [12]
При вычислении 7ni, 7n2 и 7пщ2 воспользуемся одноэлектрон-ным приближением, т.е. будем считать, что спектральная линия поглощения связана с изменением состояния лишь одного из электронов иона. Чтобы получить ширину линии, связанную с переходами рассматриваемого электрона, достаточно в формулах ( 22) - ( 24) при суммировании по различным состояниям иона ограничиться лишь такими состояниями, при которых меняется положение интересующего нас электрона. После получения одноэлектронных ширин необходимо усреднить их по квантовым числам электрона в пределах группы близко расположенных одноэлектронных уровней энергии. [13]
В спектрах излучения источников света, внутренние зоны которых окружены более холодными слоями паров, наблюдаются спектральные линии поглощения. Эти линии обусловлены поглощением света парами, которые находятся во внешних слоях. Это явление называется обращением спектральных линий. [14]
Очевидно, что для выделения с помощью монохроматора из непрерывного спектра источника излучения спектрального интервала, равного по ширине спектральной линии поглощения в атоме, необходимо, чтобы монохроматор имел реальную разрешающую способность RK / AK, где К - длина волны, соответствующая центру спектральной линии, а АД, - ее полуширина. [15]