Cтраница 1
Эффективные сечения возбуждения при столкновении атомов с другими нейтральными атомами или ионами могут быть в принципе рассчитаны теми же приемами, что и при столкновениях с электронами. В области больших скоростей, когда ( vIи) 2 - - 1, где и-по-прежнему величина порядка скорости движения внутриатомных электронов, применимо приближение Борна. [1]
![]() |
Схематическое изображение энергетических уровней электрона в атоме водорода. [2] |
Эффективное сечение возбуждения атома авозб является функцией энергии падающего электрона. На рис. 39 показана характерная форма зависимости эффективного сечения от энергии налетающего на атом электрона. [3]
Эффективные сечения возбуждения линий натрия подробно исследовались И. П. Запессчным и Л. Л. Шимоном [2] методом электронного пучка. Однако яркость линии Х1138 - 1140 им, вклад которой в каскад на уровень 32Р может быть значительным, не измерялась, а оценивалась экстраполяцией. Наиболее прямым подтверждением роли каскадных переходов могут служить непосредственные измерения яркости линий, участвующих в каскаде. Поэтому представляло интерес провести измерения яркости линий натрия, включая линии, лежащие в инфракрасной области спектра, в условиях газоразрядной плазмы. [4]
Эффективные сечения возбуждения линий натрия подробно исследовались И. П. Запессчньш и Л. Л. Шимоном [2] методом электронного пучка. Однако яркость линии л1138 - 1140 нм, вклад которой в каскад на уровень 32Р может быть значительным, не измерялась, а оценивалась экстраполяцией. Наиболее прямым подтверждением роли каскадных переходов могут служить непосредственные измерения яркости линий, участвующих в каскаде. Поэтому представляло интерес провести измерения яркости линий натрия, включая линии, лежащие в инфракрасной области спектра, в условиях газоразрядной плазмы. [5]
Вероятности и эффективные сечения возбуждения при соударении электронов с атомами или молекулами могут быть вычислены методами квантовой механики. Такого рода расчеты представляют большой интерес для радиационной химии, так как экспериментальные данные очень ограничены и само экспериментальное определение этих величин представляет собой весьма сложную и не всегда осуществимую задачу. Знание же величин эффективных сечений возбуждения в таких процессах существенно для оценки эффективности использования энергии излучения в радиационно-химических процессах, так как последняя трансформируется также в энергию электронного возбуждения облучаемых частиц. [6]
Вероятности и эффективные сечения возбуждения при соударении электронов с атомами или молекулами могут быть вычислены методами квантовой механики. Такого рода расчеты представляют большой интерес для радиащгонной химии, так как экспериментальные данные очень ограничены и само экспериментальное определение этих величин представляет собой весьма сложную и не всегда осуществимую задачу. Знание же величин эффективных Сечений возбуждения в таких процессах существенно для оценки эффективности использования энергии излучения в радиационно-химических процессах, так как последняя трансформируется также в энергию электронного возбуждения облучаемых частиц. [7]
В настоящее время эффективные сечения возбуждения могут быть рассчитаны для простейших атомов [44-46], но не всегда наблюдается достаточно хорошее сов-падение теории с опытом. [8]
На рис. 258 приведены вычисленные эффективные сечения возбуждения для трех состояний водорода. [9]
Общие принципы теоретического расчета величин эффективных сечений возбуждения и ионизации удобно проиллюстрировать на примере соударений электронов с атомами водорода. Решения подобных задач для более сложных систем основываются на тех же принципах, но связаны с серьезными расчетными трудностями. Последние, однако, могут быть преодолены с помощью вычислительных машин. [10]
Общие принципы теоретического расчета величин эффективных сечений возбуждения и ионизации удобно проиллюстрировать на примере соударений электронов с атомами водорода. Решения подобных задач для более сложных систем основываются на тех же принципах, но связаны с серьезными расчетными трудностями. Последние, однако, могут быть успешно преодолены с помощью вычислительных машин. [11]
Общие принципы теоретического расчета величин эффективных сечений возбуждения и ионизации удобно проиллюстрировать на примере соударений электронов с атомами водорода. Решения подобных задач для более сложных систем основываются на тех же принципах, но связаны с серьезными расчетными трудностями. [12]
Определение на основании оптических экспериментов эффективных сечений возбуждения уровней гелия 1з2р1Р1 и ls2p3P012 затруднительно, так как спектральные линии, для которых эти уровни являются верхними, лежат либо в области короткого ультрафиолета, либо в инфракрасной области. Оптическое определение эффективных сечений возбуждения уровней гелия ls2s1S0 и ls2s3Sj невозможно, так как они метастабильны. [13]
![]() |
Вид оптической функции воз - возбуждения спектральной линии. буждения спектральной линии. в соответствии с эксперименталь. [14] |
Функция q i ( v носит название эффективного сечения возбуждения спектральной линии. Первоначально, когда роль каскадных переходов была недостаточно выяснена, полагали, что экспериментально определенное эффективное сечение возбуждения спектральной линии совпадает ( вплоть до постоянного множителя) с эффективным сечением уровня, при переходе с которого данная линия испускается. [15]