Cтраница 1
Вероятность рекомбинации зависит от относительной скорости ионов: при увеличении относительной скорости вероятность рекомбинации падает. Это происходит потому, что время, в течение которого частицы находятся вблизи друг друга и которое необходимо для нейтрализации, уменьшается с увеличением скорости частиц. По-видимому, вероятность рекомбинации не сильно зависит от природы молекул, так как и ионизационные потенциалы и потенциалы возбуждения имеют для разных типов молекул один и тот же порядок величины. Однако вероятность рекомбинации увеличивается с ростом эффективного диаметра ионов и должна быть больше для возбужденных ионов. [1]
![]() |
Схема электронно-захватного детектора. [2] |
Вероятность рекомбинации этих электронов с положительными ионами мала вследствие их заметно различной подвижности в приложенном электрическом поле. Скорость электронов примерно в 104 раз больше скорости положительных ионов. Для сбора электронов необходим исключительно низкий потенциал. [3]
![]() |
Зависимость от поля вероятности рекомбинации диффузионных РП с одним магнитным ядром со спином 1 / 2. Л 10Э рад / с. rD Q - nc. / - Л0 99. 2 - Х. . [4] |
Вероятность рекомбинации в сильных полях (1.120) монотонно растет с увеличением обменного интеграла. Это соответствует уменьшению эффективности S - Г0 - переходов по мере роста обменного расщепления термов РП. В нулевом магнитном поле с ростом / о вероятность spp проходит через минимум в точке / о - - Л / 4, если константа СТВ и обменный интеграл имеют разные знаки. Этот результат связан с тем, что именно при этом соотношении между / о и Л два терма РП сходятся ближе всего, расщепление между ними становится минимальным. [5]
Вероятность рекомбинации должна быть особенно велика также в случае рекомбинации электрона и молекулярного иона, когда возможно расщепление образующейся нейтральной молекулы на атомы или атомные группы: е АВ А В. [6]
Вероятность рекомбинации дырок с электронами, а следовательно, и Дп возрастают при увеличении пути, проходимого дырками в п-гер-мании. Поэтому эмиттер и коллектор желательно располагать возможно ближе друг к другу. Обычно расстояние между ними не превышает 0 1 мм. [7]
Вероятность рекомбинации РП определяется из решения системы алгебраических уравнений (1.57) и (1.78) с постоянными коэффициентами. [8]
Вероятность рекомбинации РП, которая в начальный момент находится в триплетном состоянии и партнеры пары разведены на радиус рекомбинации. Обозначим эту вероятность через тр. [9]
Вероятность рекомбинации атомов хлора неизвестна. Однако нужно полагать, что она близка к вероятности рекомбинации атомов брома и иода. Последняя величина в случае М N2, по Рабиновичу [1052], близка к единице ( см. стр. [10]
Если вероятность рекомбинации такой пары е, то вероятность рождения молекулы из пары определяется уравнением ( 8), в котором интегрирование означает усреднение по всем парам. [11]
![]() |
Затухание инфракрасной ( - 1 2 мкм. люминесценции ( J и фототока ( 2 монокристаллов CdSe. [12] |
Поскольку вероятность рекомбинации растет пропорционально Nn, a вероятность захвата пропорционально п, то относительная роль рекомбинации резко увеличивается и по достижении определенной плотности возбуждения становится преобладающей. [13]
Если вероятность рекомбинации при ударе о стенку равна е, то на 1 см2 в 1 сек. [14]
![]() |
Процессы, происходящие в электронно-захватном детекторе. [15] |