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1.
双驱动x射线激光等离子体能谱特性研究   总被引:5,自引:0,他引:5       下载免费PDF全文
用时间积分空间分辨的平晶千电子伏谱仪测量了钽激光等离子体发射波长范围为045— 075nm的软x射线能谱,精确测量和准确辨认出类镍、类钴和类铁离子的共振线及类镍离子 的内壳层跃迁线-对实验结果处理,获得了辐射线谱的强度-通过谱线比率的诊断推断脉冲激 光时差对等离子体状态的影响,至少也可部分解释激光上能级的粒子数及等离子体的 电离程度-  相似文献
2.
Ar辅助确定Al等离子体电子温度   总被引:4,自引:1,他引:3  
用Ar气作保护气时 ,Nd :YAG脉冲激光烧蚀Al靶 ,将诱发Ar气电离 ,并产生丰富的Ar离子谱线辐射。文章根据Ar离子谱线辐射信息 ,分析了ArⅡ 385 0 5 7,ArⅡ 386 85 3,ArⅡ 4 0 4 2 91 ,ArⅡ 4 0 7 2 0 1nm等 4条谱线的时间分辨行为 ,计算了Al等离子体的电子温度。结果发现 :Al等离子体的电子温度约 1 5 0 0 0~2 2 0 0 0K ,随延迟时间的增加 ,电子温度单调衰减  相似文献
3.
H4+的稳定性及形成和分解过程实验研究   总被引:3,自引:1,他引:2       下载免费PDF全文
利用Penning ion trap获得了七种不同延时时间(即反应时间)的离子谱Hn+(n≤4),用充分的实验数据证实了H4+是稳定的,稳定时间达1秒量级。实验结果显示:H4+是经合成反应H2++H2→H4+,H3++H+H2→H4++H2产生的;H4+的分解产物是H3++H。分析得出:H4+构型为H3+-核构型。  相似文献
4.
Penning阱存储离子的灵敏探测   总被引:2,自引:1,他引:1  
对Penning阱中存储离子的探测原理和技术进行了研究,得到了较高探测灵敏度和较高信器比的H+n(n=1,2,3,4)离子谱,为开展离子与中性气体原子(或分子)碰撞过程等课题的研究创造了条件。  相似文献
5.
Penning阱存储离子的高分辨分析   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
根据Penning阱中存储和探测离子的原理,研究改善离子谱分辨率的有效措施,发现离子谱的分辨率与LC振荡回路的Q值、阱中离子的密度及LC回路的谐振频率等因素有关.实验中,谐振频率为480千赫兹,Q在120左右,电子束流在40微安左右,真空度合适时,得到了较高分辨率的离子谱.最后对离子谱进行了辨认,离子分别是H+3,H+5,H+6,H+7.  相似文献
6.
利用激光光解NO2分子,通过共振增强多光子电离(REMPI resonance enhanced multiphoto ionization)及飞行时间(TOF time of flight)质谱技术,获得了振转态分辨的NO(XΠ,υ″,J″)与自旋-轨道分辨的氧原子O(2PJ″=2,1,0)离子谱.NO分子与O原子的离子信号强度与UV电离激光能量之间的关系分别能用二次方和三次方曲线很好拟合,它表明:光解产物NO分子和氧原子是分别通过(1+1)和(2+1)多光子吸收过程而被电离的.由氧离子信号得到的氧原子基态三个自旋-轨道支能级布居比f与f分别为0.54±0.09和 0.20±0.04,这一比值与统计分布计算的值为0.6和0.2一致.  相似文献
7.
高度离化的钼离子细致结构能谱测量   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
高度离化的中、高z元素激光等离子体辐射的细致结构能谱对惯性约束聚变等离子体诊断和原子结构理论计算等方面非常有用.在“神光Ⅱ”激光装置上,聚焦0.35μm激光束于真空室内的钼(Mo)元素固体靶上,产生Mo激光等离子体,用高分辨椭圆弯晶谱仪测量Mo激光等离子体辐射在0.32-0.58nm范围内的X射线细致结构能谱,并对实测能谱进行辨识和归类.辨识出了n=4—2,3—2系列离子共振跃迁和内壳层跃迁的能谱线,还有类氢、类氦离子共振线及伴线.另外,对谱线的半高全宽度(FWHM)值做了分析.在整个测量范围内,谱线精确波长值的绝对误差小于0.0005nm,与HFR方法得到的理论计算结果值比较,两者符合较好.此工作的结果对积累Mo元素离子谱线数据具有重要的意义.  相似文献
8.
利用Nd.YAG激光器三倍频、输出波长为=355nm的激光光解NO2分子,可产生NO分子.将NO分子通过共振增强多光子电离(REMPI resonance enhanced multiphoto ionization)及飞行时间(TOF time of flight)质谱技术,获得振转态分辨的NO(X^2Ⅱυ″J″)离子谱NOγ(0,0),7(0,1),7(1,1)。通过理论计算,可将NO离子带的P、R、Q支线进行标识。NO分子的离子信号强度与UV电离激光能量(λ≈226nm)之间关系能用二次方曲线很好拟合。它表明NO分子是通过(1 1)双光子吸收而电离。这些结果对NO分子的电离动力学提供了有益的信息。  相似文献
9.
利用平场光栅谱仪,分别在2和3 kPa的低气压下,测量了脉宽35 fs的圆偏振超强超短激光脉冲与5 mm长氙气体靶相互作用产生的波长在5~60 nm范围内的离子谱线.2kPa时最强的跃迁为XeⅧ:4dd105s(2S1/2)-4d95s5p(2P3/2)的17.085 6nm线,3kPa时最强的跃迁为11.343mm的XeⅦ4d105s2(1S0)-4d95s25f(3P1)跃迁.两种气压下,Xe均被电离到XeⅦ,XeⅧ,XeⅨ态.  相似文献
10.
利用Penning ion trap获得了七种不同延时时间(即反应时间)的离子谱Hn^ (n≤4),用充分的实验数据证实了H4^ 是稳定的,稳定时间达1秒量级。实验结果显示:H4^ 是经合成反应H2^ H2→H4^ ,H3^ H H2→H4^ H2产生的;H4^ 的分解产物是H3^ Ho分析得出:H4^ 构型为H3^ -核构型。  相似文献
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