Cтраница 4
Электронные спектры люминесцентных веществ обусловлены энергетическими переходами между невозбужденным ( основным) и возбужденным состояниями молекул. [46]
Изменение состояния атома связано с энергетическими переходами электронов. При переходе электрона выделяется или поглощается энергия в виде кванта электромагнитного излучения. [47]
Линии А - серии рентгеновских спектров некоторых элементов. [48] |
Спектры атомов тесно связаны с характерными внутриатомными энергетическими переходами и, следовательно, отражают специфику электронной структуры атома. [49]
На рис. 4.7 приведена упрощенная схема энергетических переходов в рабочем веществе такого лазера. [50]
Расчет на оптическом процессоре осуществляется на энергетических переходах атомов сорта а. Атомы сорта Ь составляют окружение атомов а и их влияние сводится к частотным сдвигам Ai2 и Д2з каждого энергетического перехода атомов а. Эти частотные сдвиги приводят к расфазировке псевдоэлектрических диполей сорта а во временных интервалах Qt t t2 и ts - Уровень 2) является метастабильным, и на нем происходит хранение информации об однофотонном волновом пакете. [51]
Вначале это возбуждение резонатора весьма слабо, так как энергетический переход молекул носит случайный характер. Электромагнитное поле резонатора, воздействуя на молекулы пучка, вызывает индуцированные переходы, которые в свою очередь увеличивают поле резонатора. Так, постепенно возрастая, поле резонатора будет все в большей степени воздействовать на молекулярный пучок, а энергия, выделяемая при индуцированных переходах, будет усиливать поле резонатора. Процесс увеличения интенсивности колебаний будет продолжаться до тех пор, пока не наступит насыщение, при котором поле резонатора будет настолько велико, что в период прохождения молекул через резонатор оно будет вызывать не только индуцированные переходы с верхнего уровня на нижний, но частично и обратные переходы, связанные с поглощением электромагнитной энергии. При этом мощность, выделяемая молекулами аммиака, уже не увеличивается и, следовательно, дальнейшее нарастание амплитуды колебаний становится невозможным. Устанавливается стационарный режим генерации. [52]
Интенсивность линий зависит от природы элемента и от типа энергетического перехода. Из уравнения (5.2.1) следует, что с ростом температуры возрастают соотношение заселенностей уровней N N 0 и интенсивность линий. [53]
Напротив, энергетические состояния и, следовательно, возможность энергетических переходов, у молекул значительно богаче, чем у атомов. Кроме переходов электронов с более низко на более высоколежащие орбитали в молекулах возможны еще два типа переходов - колебательные. Известно, что атомы в молекуле не фиксированы неподвижно, а колеблются около некоторых средних положений, причем в молекуле возможно периодическое изменение как длины связей, так и валентных углов. [54]
Поглощение газом энергии электромагнитных излучений различных участков спектра обусловлено энергетическими переходами в атомах и молекулах. Поглощение у-квантов связано с внутриядерными переходами, рентгеновских лучей - с переходами внутренних электронов, ультрафиолетовых лучей - с переходами электронов на внешних оболочках, инфракрасных лучей и радиочастотных излучений - с внутримолекулярными переходами, обусловленными колебательными и вращательными движениями внутри молекул, атомов и атомных групп. [55]
Как указывалось выше, электронные спектры люминесцирующих веществ обусловлены энергетическими переходами м: ежду невозбужденным и возбужденным состоянием молекул, атомов или ионов. [56]