Cтраница 1
Излученный квант может иметь любую энергию, вплоть до максимального значения, равного энергии падающего электрона. Энергия кванта равна кинетической энергии, потерянной электроном. [1]
![]() |
Схема спектрометрии рассеяния света и фотолюминесценции. 1 - лазер, 2 - образец, 3 - собирающая линза, 4 - спектральный прибор с фотоприемником, 5 - зеркально отраженный пучок. [2] |
Увеличение энергии излученного кванта по отношению к возбуждающему ( антистоксов сдвиг) происходит в том случае, когда электрон получает дополнительную энергию от твердого тела. Этот процесс менее вероятен, чем безызлучательная релаксация части энергии возбужденного электрона, поэтому интенсивность антистоксовой компоненты намного меньше, чем стоксовой. [3]
В силу принципа неопределенности Гейзенберга излученные кванты должны обладать распределением по энергии ( из-за конечного периода полураспада возбужденного состояния ti / 2) даже при отсутствии доппле-леровского уширения. [4]
Числитель выражения (2.56) определяет число излученных квантов; первый член знаменателя N - число квантов, поглощенных при активном поглощении; второй член знаменателя ( N - NI) aVH - число квантов, поглощенных при неактивном поглощении. Так как рассматриваемая область лежит далеко от максимума колебательного поглощения, то для нее aVK - малая величина, медленно изменяющаяся с частотой. [5]
Квантовым выходом люминесценции называется отношение числа излученных квантов к числу поглощенных. Энергетическим выходом называется отношение излученной энергии к энергии поглощенной. Если возбуждать свечение, например, флуоресцеина ультрафиолетовым светом или видимым светом различной длины волны, то независимо от того, светом какой длины волны мы в каждом отдельном случае возбуждаем флуоресценцию, остаются неизменными не только спектр флуоресценции ( на это уже указывалось), но в известном интервале длин волн и квантовый выход. [6]
![]() |
Схема расположения Тп синглетных ( S и триплетных. [7] |
Квантовый выход флуоресценции представляет отношение числа излученных квантов света из состояния Sj к числу поглощенных квантов света. Рассмотрим частный случай, когда вероятность излучения кванта флуоресценции определяется только тремя указанными выше переходами. [8]
![]() |
Зависимость времени жизни в триплетном состоянии т от температуры стекла. [9] |
Квантовый выход фосфоресценции представляет отношение числа излученных квантов света из состояния Tj к числу поглощенных квантов света. [10]
Важным параметром является также квантовая эффективность, измеренная как отношение числа излученных квантов к числу электронов, прошедших через р - n - переход. [11]
При термодинамическом равновесии в системе не происходит изменения энергии, поэтому число излученных квантов должно быть равно числу поглощенных квантов. [12]
![]() |
Схемы рекомбинации свечений. 1 - е длительным свечением. II-с коротким свечением. III-при облучении квантами с малой энергией. IV-при отсутствии активатора. [13] |
Нетрудно видеть, что в этом случае энергия возбуждающего кванта может быть меньше энергии излученного кванта. [14]
![]() |
Схемы рекомбинации свечений. 1-с длительным свечением. Ц - с коротким свечением. III-при облучении квантами с малой энергией. IV-при отсутствии активатора. [15] |