Cтраница 2
При внимательном рассмотрении спектра излучения молекулы CN между кантами полос можно легко обнаружить тонкую структуру, соответствующую изменению энергии вращательного движения. Возникновение этих линий в спектре связано с тем, что при изменении электронного состояния происходит изменение и энергии колебательного и энергии вращательного движения. [16]
Для повышения эффективности генерации излучения молекул углекислого газа в большинстве СО2 - лазеров используется газовая смесь с различным процентным содержанием диоксида углерода, азота и гелия. Доставка азота в рабочую газовую смесь способствует усилению генерации излучения, а гелий в основном интенсифицирует отвод теплоты во время генерации вследствие высоких теплоемкости и теплопроводности, понижая тем самым общую температуру рабочей смеси. [17]
Полосатый спектр получается при излучении молекул веществ, находящихся в газообразном состоянии, и поэтому его называют молекулярным спектром. [18]
Шумом является сигнал, регистрируемый вследствие излучения молекул атомизатора, паразитного излучения от всякого рода поверхностей. Но неустранимым шумом будет излучение, связанное с релеевским рассеянием, если используется излучение резонансной флуоресценции, так как оно имеет ту же самую длину волны и не отсекается спектральным прибором. Преимущества стробирующих систем заключаются в том, что измерение производится только в определенный момент времени относительно, например, импульса излучения оптически возбуждающего атом определяемого элемента в течение определенного заданного времени, положим, только в течение длительности возбуждающего импульса. Такой метод работы дает значительное улучшение отношения сигнал / шум, так как измерения проводятся только в течение времени существования спектра флуоресценции. Этим исключается попадание на приемник другого дополнительного паразитного излучения, которое может возникнуть в другие времена. [19]
Основным недостатком этого метода определения характеристического времени излучения молекулы являются экспериментальные трудности, возникающие при измерении коэфициента поглощения с достаточной точностью. [20]
Эксперименты по исследованию относительного пространственного распределения яркости излучения молекул СН, С2 иН20 [ 24 70 75J дают важную информацию о структуре пламени. Экспериментальные измерения, по-видимому, свидетельствуют об увеличении этого расстояния с ростом интенсивности турбулентности; однако экспериментальные результаты не могут считаться точными, поскольку пики яркости в турбулентном пламени так широки, что трудно определить положение максимума. [22]
А) указывает, что они вызываются излучением молекул СО2 с энергией возбуждения - 129 ккал. [23]
![]() |
Схема энергетических уровней молекулы, поясняющая образование сложного спектра испускания при монохроматическом возбуждении. [24] |
Таким образом, прихотливый на первый взгляд спектр излучения молекулы, возбужденной монохроматическим светом, получает ясное истолкование и может быть использован для составления схемы молекулярных уровней. В настоящее время флуоресценция молекул изучена для многих двухатомных молекул и приведена в соответствие с общей теорией молекулярных спектров. Исследование спектров флуоресценции многоатомных молекул позволяет разобраться в строении последних, но эти спектры отличаются гораздо большей сложностью и, следовательно, их значительно труднее интерпретировать. [25]
Выше уже упоминалось, что ширина спектральной линии излучения молекул или атомов в оптическом диапазоне намного больше, чем в диапазоне СВЧ и может составлять от сотен до десятков тысяч мегагерц. [26]
Число вторичных электронов, освобожденных с поверхности катода излучением молекул, возбужденных начальной лавиной, определяется числом фотонов, достигающих поверхности катода, и величиной квантового выхода электронов на один фотон г к. Приближенно вычислить число фотонов, достигающих поверхности катода, можно, приняв, что число молекул, возбужденных лавиной электронов в газе, пропорционально числу положительных ионов. [27]
![]() |
Испускание кванта света движущейся молекулой. [28] |
Поэтому на практике наблюдаемые контуры индивидуальных полос поглощения и излучения молекул в газовой фазе определяются другими причинами, связанными с тепловым движением и столкновениями частиц. [29]
Вполне возможно, что некоторые из возбудившихся под действием излучения молекул Н2О распадаются непосредственно на радикалы Н и ОН. В этом случае в отличие от предыдущего радикалы Н и ОН образуются в одном и том же месте. [30]