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在常规的傅里叶变换红外光谱学中,干涉图的直流成分为∫^∞0B(σ)dσ,而在时间分辨FTIR中,直流成分Ide成为∫(∞,0)B(σ,τ)dσ,即与信号出现的时间τ有关,称为定量直流成分。 相似文献
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实验光谱学和理论计算都发现,“重原子”能隔离分子中的某些振动能景,如SiH_4中Si—H振动泛频的“局域模”.Roger 等在研究F 原子与M(CH_2CH=CH_2)_4(M=Sn,Ge)的反应中,发现了Sn,Ge 对过剩能量转移到其它部分有强烈的阻碍作用(在中间态的寿命时间内).最近,在研究O(~1D)+M(CH_3)_4生成OH(v)反应中,观测到类似的现象.M=C 时,Lutz 用激光诱导荧光方法检测OH 的振动分布,振动是冷的,v=1与v=0的布居比为0.05, 相似文献
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振动激发态NO(v)向NO2的快速传能 总被引:1,自引:1,他引:0
利用激光光解时间分辨富里叶红外发射谱仪对NO(v)被NO2的碰撞弛豫进行了研究。观察到激光光解NO2后反应产物NO(v≤3)的红外发射谱及其变化。通过光谱拟合,得到各振动态布居及其随时间的演变,由此获得NO(v=1 ̄3)的各不同振动态被NO2碰撞弛豫的传能常数。这种较通常传能常数高出1 ̄2个数量级的转速v-v传能用碰撞复合体模型加以解释。 相似文献
5.
由于环境的要求,深海走航抛弃式测量仪器信号传输大多使用有线信道,然而,信道的电阻抗随放线长度不断变化,严重影响了深海走航抛弃式测量仪器信道传输的稳定性.本文以国家海洋技术中心自主研发的走航抛弃式温度、盐度、湿度(XCTD)剖面仪的传输信道为原型,提出了一种动态分析有线信道对传输信号幅值和相位影响的方法.首先推导出各电路参数随信道长度变化的规律,建立简化的传输电路模型和该模型的传输函数.通过定性分析得出传输频率、分布电容和缠绕电感对信号相位的影响.利用MATLAB软件分析XCTD在动态放线过程中信道对信号幅值和相位的影响.研究结果可进一步指导抛弃式走航测量系统的电路设计,提高测量数据的精度和信号传输的稳定性. 相似文献
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电子稳定程序(Electronic Stability Program,ESP)是新一代汽车主动安全类产品,在国外中高档轿车上广泛安装,国内尚处于研发阶段。在汽车开发过程中,实车试验具有相当的危险性,同时对场地要求很苛刻,所以需要硬件在环仿真平台。本文基于PXI和cRIO搭建了ESP的硬件在环仿真平台。所采用的15自由度整车模型由NI的仿真模块搭建,仿真周期为1ms,能有效地对车辆运动状态进行仿真。 相似文献
7.
对乙酰基的基态(X12A′)和激发态进行了理论和实验研究。通过采用MRSDCI和MP2方法计算,获得了CH3CO自由基的四个电子激发态(A12A″,B22A′,C32A′,D22A″),其垂直激发能分别为250.8kJ·mol-1,472.3kJ·mol-1,645.8kJ·mol-1和674.7kJ·mol-1。运用时间分辨付里叶红外光谱仪(TR-FTIR)分别研究了CH3CO自由基的热解和光解反应,观察到初生产物CO(V)的红外发射光谱.势垒仅为75.2kJ·mol-1的基态CH3CO极易热解.532um的激光只能将CH3CO激发到束缚态A12A″,故未观察到CO信号;而248nm或266nm的激光可使CH3CO发生B22A′←X12A′跃迁,生成高振动激发的CO(V8)产物. 相似文献
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水下光谱成像技术在水下目标物识别、海洋生态监测等领域有着重要作用。基于实际工程使用环境设计了基于液晶可调谐滤光片(LCTF)的水下光谱成像系统。该系统通过采用LCTF作为滤光结构以获得水下目标物的光谱信息。水下光谱成像系统在宽光谱LED光源的照明下,进行水池实验获得了目标物在波长400~700 nm之间的31个通道光谱图像。对水下具有相似颜色的不同物体的光谱信息进行了讨论和分析,结果表明:该系统有助于水下目标物识别和分类。在海试中对珊瑚进行了原位观测,成功获取了珊瑚礁的水下光谱图像。该系统有望应用于海洋遥感、海洋生态环境监测等领域。 相似文献
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羰基化合物的光解一直是分子反应动力学研究感兴趣的课题之一,近年来许多研究小组用不同的实验方法对气相羰基化合物特别是丙酮分子的紫外光解进行了广泛的研究[14],然而对一个分子中含有两个羰基的二酮类分子却很少研究.早期对(ClCO)2和(CH3CO)2的光解反应研究主要集中在液相宏观动力学方面[5-7],这些研究都没有在分子的层次上进行考察,因此对它们的紫外光解机理并不清楚,例如两者光解首先发生的是Cl或CH3基的脱落,还是分子中央的C-C键断裂?光解后剩余的自由基第二步解离是光解还是热解?光解后碎片的能量分布如何?等等.为此… 相似文献
10.
乙酰基和丙酰基紫外光解的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
运用时间分辨红外发射光谱仪,研究了CH3CO和C2H5CO自由基在248nm的激光光解,观察到了高振动激发产物CO。光解机理的分析表明,光解可 资用能还未能在自由基内充分分散,很快发生了解离。 相似文献