Cтраница 2
![]() |
Схема многоступенчатого механизма возбуждения антястоксовской люминесценции. [16] |
Кооперативные процессы заключаются в таком взаимодействии нескольких возбужденных ионов, при котором энергия, запасенная ими, в едином акте передается одному иону, переводя его в возбужденное состояние. [17]
Квантовые шумы возникают из-за наличия спонтанных переходов возбужденных ионов с метастабильного уровня. В активной среде возникает спонтанное световое излучение, которое в отличие от генерируемого вынужденного излучения равномерно направлено во все стороны, имеет сплошной спектр в. [18]
Другими словами, возбуждение прекращается, когда концентрация возбужденных ионов нарастает еще пропорционально времени. [19]
В полярной кристаллической решетке изменения дипольных моментов Ар возбужденных ионов CrJ складываются и дают макроскопическое изменение поляризации Ар. В неполярной решетке этот эффект не наблюдается, так как Ар не имеет единственного направления, и они взаимно компенсируются во всем макроскопическом объеме. [20]
Определение основано на измерении интенсивности света, излучаемого возбужденными ионами калия при внесении растворов исследуемых порошков в виде аэрозоля в пламя. [21]
Определение основано на измерении интенсивности света, излучаемого возбужденными ионами натрия при внесении растворов порошка ПВХ-1 в пламя. [22]
Распределение по длинам волн интенсивности в спектральной линии излучения возбужденных ионов отражает в соответствии с принципом Доплера распределение ионов по скоростям и, следовательно, по энергиям. [23]
![]() |
Схема энергетических уровней ионов хрома в кристаллической решетке АЬОз. [24] |
На таких уровнях, называемых метастабильными, происходит накопление возбужденных ионов. [25]
Определены условия истечения, при которых можно изменить концентрации возбужденных ионов и электронов в различных участках струи. Для сильно ионизированного газа процесс В приводит к возрастанию концентрации электронов и ионов, что подтверждается увеличением токов насыщения на небольших расстояниях от среза сопла. В слабо ионизированной струе концентрация электронов падает, что свидетельствует об основной роли процесса А. [26]
Таким образом, можно сделать вывод, что большая часть возбужденных ионов происходит из атомов, оболочки которых требуют малой энергии отрыва электрона, за исключением тяжелых элементов, которые облучаются бета - и гамма-лучами с высокой энергией. [27]
Для иона в кристалле возможна безызлучательная передача части энергии от возбужденного иона к решетке либо безызлучательный переход на более низкий уровень. Причем время релаксации тх может быть неодинаковым в различных основах. Если вероятность безызлучателъных переходов велика по сравнению с вероятностью излучателъных, то происходит сокращение времени жизни возбужденного состояния. [28]
![]() |
Увеличение выхода иода в растворах ура. [29] |
Однако в этом случае необходимо принять, что реакция между возбужденными ионами иО и ионами I - менее вероятна, когда эти ионы ассоциированы в комплекс, такой, как UO I -, чем в случае их столкновения в растворе. [30]