Метастабильные уровни - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Молоко вдвойне смешней, если после огурцов. Законы Мерфи (еще...)

Метастабильные уровни

Cтраница 3


Однако в состоянии возбуждения атом может находиться в течение весьма малого промежутка времени ( порядка 10 - 8 с), а затем возвращается в нормальное состояние, излучая полученную им энергию в виде кванта света. Исключение составляют так называемые метастабильные уровни возбуждения, переход с которых возможен только при внешних воздействиях в виде встречи с другими частицами или стенками баллона.  [31]

Более поздние расчеты возбуждения с метастабильных уровней гелия отсутствуют. Ввиду того, что точные теоретические расчеты имеются лишь для энергий электронов, намного превышающих порог ионизации, в ряде работ предлагаются различные полуэмпирические формулы. В качестве примера можно привести работу [85], а также обзор [86], где предложена формула, дающая хорошее согласие с экспериментальными сечениями возбуждения для некоторых уровней Н, Не и Na вплоть до порога возбуждения.  [32]

ОКГ на ионных кристаллах, или кристаллические ОКГ, имеют определенные преимущества по сравнению с другими ОКГ. Время жизни в возбужденном состоянии метастабильных уровней энергии ионов примесей в кристаллах велико ( 10 - 3 сек) по сравнению с соответствующим временем в газовых ( 10 - 6 сек) и полупроводниковых инжекционных ( КГ 11 сек) ОКГ.  [33]

НЕБУЛЯРНЫЕ ЛИНИИ ( в астрономии) - характерные для газовых туманностей эмиссионные спектральные линии, являющиеся запрещенными линиями иек-рых хим. элементов. Соответствуют переходам с самого низкого из метастабильных уровней на подуровни основного состояния. Эти линии, также наблюдающиеся в спектрах туманностей ( с меньшой интенсивностью), сильны в более плотных газовых средах - в верхней стратосфере ( в спектре полярных сияний) и в атмосферах нек-рых звезд. N и А г, принадлежащие О2, с длинами воли 4959 и 5007 А.  [34]

При замораживании растворов органических соединений, в ряде случаев, вместе с флуоресценцией наблюдается их фосфоресценция. Она свидетельствует о наличии в молекулах синглет-триплетных переходов и метастабильных уровней. Использование фосфоресценции в аналитических целях целесообразно452 455 в тех случаях, когда спектры флуоресценции близких по природе веществ перекрываются, а спектры фосфоресценции могут значительно различаться.  [35]

Согласно теории люминесценции, радиация вызывает возбуждение электронов и переходу их в зону проводимости кристалла. Возбужденные электроны попадают в ловушки и оказываются там в связанном состоянии, образуя метастабильные уровни, или F-центры. При нагревании электроны освобождаются из ловушек и вызывают наблюдаемую термолюминесценцию кристалла. В подходящем материале может быть детектирована мощность поглощенной дозы излучения порядка нескольких сотен рад / с.  [36]

37 Ртутная лам - ia. [37]

В чисто ртутном разряде низкого давления на долю излучения линии 2537 А может приходиться, но опытным данным, около 30 % разрядной мощности. Эта линия соответствует переходу на нормальный уровень с уровня 4 88 в, вблизи которого лежат метастабильные уровни 4 66 и 5 46 в, вероятности возбуждения которых электронным ударом примерно того же порядка, как и уровня 4 88 в. Мощность, расходуемую на возбуждение метастабильных уровней, можно оценить в 45 - 50 % общей мощности; эта мощность в разряде низкого давления выделяется на стенках и для излучения пропадает. Остальные 20 - 25 % мощности, расходуются главным образом на возбуждение резонансной линии 1850 А. Присутствие аргона, давление которого в сотни раз больше давления ртути, меняет дело. Мета-стабильные атомы ртути надолго задерживаются в разряде, и многие из них при соударениях переходят в обычное возбужденное состояние. Особенно легко это по отношению к переходу с уровня 4 66 на уровень 4 88 в. В итоге большинство метастабильных атомов не доходит до стенок и излучение усиливается. В частности оказывается, что на линию 2537 А в ртутно-аргонном разряде может приходиться свыше 60 % разрядной мощности, что, как мы сейчас увидим, очень выгодно.  [38]

39 Упрощенная схема возникновения генерации на рубине. [39]

Схема наиболее важных для работы лазера энергетических уровней иона Сг3 приведена на рис. 5.4. Лежа. В результате эффективно протекающих безызлучательных переходов за время 10 8 с электрон переходит на один из метастабильных уровней 2Е с временем жизни при комнатной температуре - 3 мс. В рубине реализуется трехуровневая схема создания инверсии. Нижним лазерным уровнем является основной и поэтому для получения инверсной заселенности необходимо возбудить более половины всех активных частиц.  [40]

Как известно, при использовании этого источника пределы обнаружения элементов значительно ( на 1 - 3 порядка) ниже, чем при использовании других спектральных источников. Существенно, что пределы обнаружения значительно ниже для тех элементов, потенциал возбуждения которых находится в области метастабильных уровней аргона. При замене плазмообразующего газа на гелий предел обнаружения цинка снижается на три порядка, а серебра чуть больше, чем на порядок, по сравнению с пределом обнаружения в аргоновой плазме.  [41]

Тем не менее абсорбционный метод возможно использовать для анализа смесей газов, находящихся в возбужденном состоянии. При возбуждении инертных газов наблюдается значительное поглощение некоторых линий, лежащих в видимой области спектра и соответствующих переходам на метастабильные уровни. Заселенность метастабильных уровней сильно зависит от чистоты инертного газа. В присутствии примеси с энергией ионизации, меньшей энергии возбуждения метаста-бильного уровня, концентрация возбужденных атомов уменьшается за счет столкновений второго рода с атомами примеси и за счет снижения электронной температуры плазмы. Уменьшение концентрации метастабильных атомов приводит, в свою очередь, к уменьшению абсорбции.  [42]

43 Вольт-амперная характеристика ионизационной камеры ( кривая зависимости ток ионизации / - напряжение U. [43]

В области С первоначально образовавшиеся носители заряда получают от электрического поля энергию, достаточную для того, чтобы создать новые носители зарядов. При этом происходят следующие процессы: а) ионизация вследствие столкновений электронов с нейтральными атомами или молекулами; б) возбуждение метастабильных уровней, прежде всего в инертных газах, которые затем теряют энергию ( гасятся) при столкновениях с атомами инертного газа или молекулами постороннего ( анализируемого) газа.  [44]

45 Градуировочные кривые для определения криптона в ксеноне. [45]



Страницы:      1    2    3    4