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1.
通过对NO与He流动混合气体放电,产生了激发态的NO(a4ii)分子.利用光外差-浓度调制吸收光谱技术测量了NO分子在12530-12850 cm-1波段内的吸收光谱,并标识出b4--a4i(4,0)带在该波段内的324条跃迁谱线.采用标准4-4i哈密顿量模型,通过非线性最小二乘法拟合其中267条谱线,拟合残差(0.0071 cm-1)接近实验系统测量误差(0.007 cm-1).获得的主要分子常数与文献提供的常数符合,并且拟合得到了精细结构分子常数.  相似文献   
2.
利用光外差-速度调制吸收光谱技术,测量了氧气分子离子在11385~12100 cm-1的多普勒分辨吸收光谱,获得的谱线被指认到该分子离子第二负带的(2,19)、(3,20)、(5,21)跃迁谱带.利用全局拟合方式,得到了涉及能级的精确分子常数.  相似文献   
3.
利用光外差,速度调制吸收光谱技术,测量了氧气分子离子在11385-12100cm^-1的多普勒分辨吸收光谱,获得的谱线被指认到该分子离子第二负带的(2,19)、(3,20)、(5,21)跃迁谱带.利用全局拟合方式,得到了涉及能级的精确分子常数.  相似文献   
4.
邓伦华  李传亮  朱圆月  何文艳  陈扬骎 《物理学报》2012,61(19):194208-194208
通过对NO与He流动混合气体放电, 产生了激发态的NO(a4Πii) 分子. 利用光外差-浓度调制吸收光谱技术测量了NO分子在12530-12850 cm-1波段内的吸收光谱, 并标识出b4Σ--a4Πi(4,0)带在该波段内的324条光谱跃迁谱线. 采用标准4Σ--4Πi哈密顿量模型, 通过非线性最小二乘法拟合其中267条谱线, 拟合残差(0.0071 cm-1) 接近实验系统测量误差(0.007 cm-1). 获得的主要分子常数与文献提供的常数符合, 并且拟合得到了精细结构分子常数.  相似文献   
5.
通过对NO与He流动混合气体放电,产生了激发态的NO(a4∏ii)分子.利用光外差-浓度调制吸收光谱技术测量了NO分子在12530-12850cm-1波段内的吸收光谱,并标识出b4∑--a4∏i(4,0)带在该波段内的324条跃迁谱线.采用标准4∑--4∏i哈密顿量模型,通过非线性最小二乘法拟合其中267条谱线,拟合残差(0.0071cm-1)接近实验系统测量误差(0.007cm-1).获得的主要分子常数与文献提供的常数符合,并且拟合得到了精细结构分子常数.  相似文献   
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