Cтраница 1
![]() |
Контур линии Mg2852A при различных силах тока. [1] |
Самообращение линий связано с наличием около катода более холодного облака паров элемента, выносимых за счет интенсивного распыления материала катода. [2]
Испытывают ли самообращение линии водорода, расположенные в видимой области. [3]
Наличие самопоглощения и самообращения линий в спектрах испускания говорит о присутствии в облаке паров значительного количества нейтральных атомов в основном состоянии. [4]
![]() |
Испарение образна поливинилхлорида под действием лазерного. [5] |
Кроме того, может наблюдаться самообращение линий. На рис. 2.24 показаны типичные контуры ряда спектральных линий. [6]
Таким образом, для у 1 самообращение линии может начаться при весьма незначительных оптических плотностях, когда ее интегральная интенсивность практически еще не искажена реабсорбцией. [7]
При наличии температурных градиентов, кроме того, возникает самообращение линий. Пеннер [80] указал на это явление и теоретически рассчитал различные модели. Как следствие при графическом представлении уравнения ( 36) получается криволинейная зависимость, которая дает завышенные значения температуры. В принципе возможно приведение интенсивностей к их значениям для тонких слоев с помощью кривых роста фиг. [8]
Вторым существенным условием возможности измерений температур по относительным интенсивностям является отсутствие самопоглощения и самообращения линий. Отсутствие самообращения возможно только в однородном по температуре столбе. В светящемся столбе дуги или искры трудно ожидать постоянства температуры по всему поперечному сечению. Однако во многих работах, посвященных измерению температуры дуги или искры, этими обстоятельствами пренебрегают. [9]
Легко убедиться, что функция У ( т0) (4.47) не имеет экстремума, вследствие чего самообращения линии наблюдаться не будет. Это связано, конечно, с тем, что перед границей излучающей зоны, обращенной к регистрирующему прибору, нет поглощающих атомов, а наличие последних в центральной зоне разряда, хотя и влияет на форму результирующего контура, но не может вызвать центральной депрессии последнего. [10]
В условиях вращающегося неоднородного сгустка плазмы существенную роль начинает играть градиентный Допплер-эффект [166, 167], также приводящий к асимметричному самообращению линий. [11]
Тогда линия приобретает вид, изображенный на рис. 5.3 ( кривая 5); в этом случае говорят о самообращении линии. [12]
Поскольку самообращение эмиссионных линий указывает на их абсорбционные свойства, то представляют интерес и работы [65, 66], авторы которых обнаружили сильное самообращение линий иттербия, тулия, тербия и урана, а также линий кюрия и ряда других актинидов и лантанидов. Последняя работа интересна также и в том отношении, что в качестве источника возбуждения спектров применялись безэлектродные лампы, содержащие пары йодидов изучаемых элементов. [13]
Интенсивность излучения лампы обычно возрастает с увеличением тока, однако по мере увеличения тока ширина линий увеличивается и при больших токах возможно даже самообращение линий. Для достижения максимальной чувствительности важно, чтобы ширина эмиссионных линий источника была бы меньше, чем ширина абсорбционных линий элемента в ячейке атомизации. [14]
![]() |
Контур линии Mg2852A при различных силах тока. [15] |