Cтраница 2
В обзоре по лазерной спектроскопии КР [60] содержатся данные по исследованию комплексов поливинилового спирта с иодом. [16]
В области неорганической химии лазерная спектроскопия КР - один из наиболее эффективных новых методов, предложенных за последние 10 лет. [17]
Существует большое разнообразие методов лазерной спектроскопии. [18]
Фурье спектроскопии -, лазерной спектроскопии, двойного ИК - МВ-резонанса и др.; эти методы обеспечивают спектральное разрешение - 10 - 3 см 1 и лучше и позволяют полностью ( для легких молекул) или частично разрешить структуру полос. Каждая полоса наблюдается в виде сотен и даже тысяч вращат. Из частот переходов определяются величины молекулярных параметров, к-рые затем используются при построении потенц, поверхности н при расчете частот линий в др. участках спектра. [19]
Последовательный квантовый подход к лазерной спектроскопии систем с доплеровским уширением изложен в обзоре [132], где многие из рассмотренных нами вопросов обсуждаются с несколько иной точки зрения. [20]
Наиболее важные результаты в лазерной спектроскопии сверхвысокого разрешения связаны с получением резонансов нелинейного поглощения. Ширина этих резонансов при использовании, в частности, колебательно-вращательных переходов молекул может быть очень узкой, значительно меньше доплеров-ской ширины. Поэтому эти новые возможности нелинейной лазерной спектроскопии иногда называют спектроскопией внутри доплеровской ширины. [21]
![]() |
Области ахроматизации при фотоэлектрической записи. [22] |
В последнее время успешно развивается интерференционная внутрирезона-торная лазерная спектроскопия ( ВРЛС), которая дает возможность значительно увеличить точность и чувствительность диагностики фазовых объектов, в том числе и измерений Nof. При этом используется лазер на красителях. Метод исследования основан на многократном прохождении излучения через двух-лучевой интерферометр Майкельсона, который является резонатором. Схема внутрирезонаторного интерферометра представлена на рис. 3.9.8, а. Здесь интерферометр Майкельсона с зеркалами 1, 3 дополнен зеркалом 2, перед которым расположен исследуемый объект О. [23]
Используя описанный Крейцером [103] принцип электроакустической лазерной спектроскопии, можно повысить чувствительность ИК-детекторов. [24]
Дано систематическое изложение основных принципов нелинейной лазерной спектроскопии сверхвысокого разрешения без доплеровского уширения: спектроскопии насыщения поглощения, двухфотонной спектроскопии ла-зерно-охлажденных атомов. Изложены как основы теории, так и сведения об экспериментальных методах. Рассмотрены разнообразные применения методов для спектроскопии атомов и молекул, квантовой метрологии, атомной физики и квантовой электроники. [25]
В книге последовательно изложены теоретические основы лазерной спектроскопии. Рассматриваются лазерная спектроскопия без доплеровского уширения, когерентные и многофотонные эффекты при резонансном взаимодействии лазерного излучения с двух - и трехуровневыми системами, а также проблемы, связанные с флуктуациями когерентного светового поля в лазерной спектроскопии. [26]
![]() |
Пучок горячих атомов ( или молекул вылетает из печи. Пройдя через щели коллиматора, пучок имеет близкое к однородному распределение поперечных скоростей. [27] |
Строго говоря, почти все эксперименты лазерной спектроскопии проводятся в условиях с изменяющимися во времени параметрами. Лишь при воздействии непрерывного излучения на ионы в твердых телах в максимальной степени реализуются стационарные условия. Для сравнения скажем, что в спектроскопии магнитного резонанса эта ситуация встречается гораздо чаще. [28]
Позднее возникли и многие новые приложения нелинейной лазерной спектроскопии. [29]
В работах [115, 121] приведены описания оптико-акустического метода лазерной спектроскопии, основанного на измерении изменения давления газовой смеси, находящейся в замкнутом объеме камеры спектроскопа. [30]