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文章报道与英国剑桥大学合作建立的新型可调远红外激光光谱仪的技术特点和工作原理。该光谱仪利用二极管的非线性特性 ,将CO2 激光泵浦产生的远红外激光与微波进行混频 ,得到边带远红外激光辐射 ,调节微波频率来实现边带远红外激光的扫描。利用该谱仪观测了CHF3 振动基态J =34~ 33,K =0 ~15和SO2 基态的 194,16~ 183 ,15,382 ,3 6~ 373 ,3 5纯转动光谱 ,并对它们进行了标识。 相似文献
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Based on the global analysis of all available and reliable data for isotopic species 14NmO(m=16,17,18), the 14N16O rovibrational spectral lines are calculated with very high accuracy and completely agree with previous results. These lines with relative intensities can be achieved as an infrared frequency standard in the spectral range 1600-5600 cm-1. The calculated rovibrational transitions of 14NmO(m=17,18) have the same accuracy as that for 14N16O although their data are rare due to their small natural abundance. 相似文献
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采用内脏式CO激光磁共振(LMR)技术测量了~(14)N~(16)O的X~X Zeeman跃迁谱,并对其进行了标识、在Hund情形(a)双原子分子结构模型的基础上,采 用先进的同位素分子参数标度函数,对已发表的~(14)N~mO(m= 16, 17, 18)光谱实验数据及 测量的 LMR光谱数据进行了统一的分析计算,得到~14N~16O分子基态的精确结构参数, 其精度比前人的结果提高了 1- 2个数量级,并由此推导出~(14)N~(17)O及~(14)N~(18)O等同位素分 子的结构参数. 相似文献
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LMR(Laser Magnetic Resonance)光谱技术采用磁场扫描及磁场调制获得顺磁分子吸收谱线,其谱线具有Voigt线型及各不相同的磁场线宽.本文考虑线型理论模型和实验条件,提出了一种实现LMR谱精密仿真的方法,并设计了相应仿真计算程序.对15N16O的X2Π3/2v=1←0,Q2(2.5)在激光频率为1842.8160cm-1处的塞曼跃迁谱进行了仿真,得到了理想的仿真效果.该方法可作为复杂光谱分析标识的有效辅助工具. 相似文献
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采用内腔式饱和吸收技术获得 Lam b 凹陷,使 C O 激光磁共振谱仪的灵敏度及分辨率大大提高.利用该技术对自然丰度下15 N 16 O 的 X2Π( υ= 1) ← X2Π( υ= 0) 塞曼跃迁进行测量,实现了包括Λ双分裂在内的各种精细结构的谱分辨.结合已发表的15 N O 同位素分子光谱实验数据进行分析计算,拟合得到迄今最完备、最精确的各相关同位素分子15 N m O( m = 16 —18)的结构参数. 相似文献
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本文概述了激光磁共振原理,实验方法和激光磁共振谱的谱线特征;并根据其实验过程、谱线特征和计算机数据采集的原理,成功地运用12位A/D板和AT/286微机完成了高于12位转换精度的数据采集和处理.同时还简介了激光磁共振实验的数据采集和处理系统的软件流程、功能和附加硬件接口原理。并以NO分子在光频为1842.816cm^-1的超精细结构谱图为例,给出本系统的工作结果。 相似文献
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