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本文报道和分析了以He和Ar为缓冲气体、在XeF351nm及N_2337nm紫外激光泵浦下,得到锂蒸气在500~600nm波段新的激光感生荧光谱,初步探讨了产生这个新谱区的上、下能级。给出了锂蒸气中可能存在的动力学过程。还报道了用XeCl308nm紫外激光激励香豆素102染料产生的~474nm激光线泵浦锂蒸气所得到的数条超辐射线。 相似文献
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首次报道了以He及Ar作为缓冲气体时,在351.1nmXeF及337.1nm N_2脉冲紫外激光泵浦下,得到在锂蒸汽激光感生荧光谱中的500~600nm新谱区,并对这个新谱区以及同时观察到的BΠu-X′∑_(?)~+带中的450~520nm波段和500~600nm波段进行了分析与讨论,给出了蒸汽中可能存在的动力学过程。同时,初步探讨了产生这个新谱区的上、下能 相似文献
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利用共振增强多光子离化光谱技术,获得了NO分子A^2∑(u′=0,1)态的2 2共振多光子离化光谱。通过对上述离化过程中NO分子所表现出的不同于普通双原子分子的双光子跃迁选择定则的分析与讨论,得出NO分子由基态向A^2∑态的双光子跃迁遵循与碱金属原子双光子跃迁选择定则相类似的结论,并利用NO分子A^2∑(u′=0,1)态的双光子荧光激发光谱对上述分析结论进行了进一步的确认。 相似文献
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本文给出了双原子氟化物分子激光发射谱的经验公式,并作了验证,也估算了其它几种介质可能的激光发射谱分别为98.07nm/HeF,118.29nm/NeF,457.44nm/RnF,和683.99nm/AtF。 相似文献
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刘伟 《红外与毫米波学报》1987,6(3)
利用OMA-Ⅱ探测系统记录了不同温度下的第一三重态跃迁谱区的吸收谱,并计算出对应的吸收系数;利用放大自发辐射法——反射镜法,测得小信号增益系数,给出其随温度的变化曲线,给出吸收系数和小信号增益系数随波长变化曲线,从实验上确定了实现激光振荡的可能性。根据吸收系数和发射系数的计算,从理论上确定了实现激光振荡的可能性。 相似文献
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发散角为4.7×10~(-3)弧度,残余多谱勒宽度7兆赫的原子束与线宽6兆赫的可调谐染料激光正交,激光频率在30千兆赫范围扫描,测得~6Li和~7Li的2~2P能级的精细结构分裂分别为9.7±0.4和10.5±0.5千兆赫,2~2P_(1/2)能级的同位素位移为10.7±0.6千兆赫。激光频率作2.5千兆赫扫描,测得~7Li的2~2P_(1/2)←2~2S_(1/2)跃迁的四条超精细结构谱线的间距依次为88±11、730±73和92±7兆赫,当光强为4毫瓦/厘米~2时,记录的谱线宽度为22兆赫。对影响谱线宽度、相对强度及测量精度的一些因素也进行了讨论。 相似文献
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我们使用的原子束发散角为4.7×10~(-3)弧度,残余多谱勒宽度7兆赫;一束线宽为6兆赫的可调谐染料激光与它正交。激光诱导荧光信号经调制接收放大后予以记录,使激光频率在30GHz范围扫描。测得~6Li 和~7Li 的2~2P 能级的精细结构分裂分别为9.7±0.4和10.5±0.5GHz;2~2P_(1/2)能级的同位素位移为10.7±0.6GHz。激光频率作2.5GHz 扫描。光强4毫瓦/厘米~2时,测得~7Li 的2~2P_(1/2)←2~2S_(1/2)跃迁的四条超精细结构谱线的间距依次为88±11,730±73,92±7MHz, 相似文献
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论文报导了CO_2分子激光跃迁谱带受激发射截面σ(γ)的最新研究结果。σ(γ)是分析和计算CO_2分子激光振一转能级粒子数反转过程所必需知道的确切量。σ(v)值已知时,即可计算出谱线中心增益g_0,粒子数反转密度△n,以及谱线加△γ、受激发射系数B_(21)、振子力f等跃迁强度参量、 据由速率方程导出的σ(v)测量式,用脉冲增益放大技术测量了不同工作条件下CO_2分子常规跃迁谱带的受激发射截面,获得近100个σ(γ)的确节测量值。同时,论文根据σ(v)的定义,导出σ(v)的理论计算式,并计算了相应的σ(v)理论值。实验值与理论值进行比较,表明有良好的一致性。最后分析了σ(v)值与转动量子数J、气压P、温度T以及混合 相似文献