高位碱分子态与碱原子间的碰撞能量转移

来源 :新疆大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gtowdp86
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文通过对高位态碱分子和基态原子碰撞转移的实验研究,为确定原子分子相互作用势、碰撞粒子的能量和寻找新的激光工作能级提供信息实验数据。用光-光双共振技术测量无多普勒增宽吸收线的全高半宽,得到碱分子高位态的总辐射率。两步激发碱原子,测量碱原子高激发态的碰撞转移率和碰撞能量合并逆过程的率系数,结合不同基态原子密度时高激发态原子的荧光对高位态分子的荧光强度比,得到了高位态碱分子与基态碱原子间的碰撞能量转移截面。 在Rb蒸气激光诱导布居数的变化由相应荧光的强度信号的增减来检测,得到了受激发射(即5D5/2→5P3/2)速率为2.0×108S-1,精细结构碰撞转移(即5D5/2→5D3/2)截面为6.4×10-14cm2.在Cs(6P3/2)+(He,N2)碰撞能量转移过程对于6P3/2与Ne的碰撞,电子态能量仅能转移为Ne原子的平动能。而与N2的碰撞中,向分子振转态的转移是重要的。二步激发Cs原子至8S态,测量了碰撞转移过程Cs(6P)+Cs(5D)→Cs(6S)+Cs(nL=9S,5F)的截面值s(9S)和s(5F)分别为8.7×10-15和1.3×10-14cm2。用光学—光学双共振光谱技术研究Cs蒸气中的共振交换碰撞,得到共振交换碰撞速率系数为k=9.62×10-7cm3s-1。
其他文献
超短超强激光与等离子体相互作用过程中,在临界密度面附近产生能量很高的超热电子,当其能量超过靶后冷物质K壳层的电离能时,就会激发冷物质的Ka特征线。从Ka特征线辐射可以间接
文中综述了激光雷达的发展现状,以及激光雷达探测大气气溶胶消光特性的理论基础;详细介绍了一套自行研制的米散射大气激光雷达系统,并重点分析了苏州上空大气气溶胶垂直消光
扩频通信最早应用于军队,可在低功率谱密度下工作,具有保密性强和抗干扰、抗多径衰落等优点,因而具有广阔的应用前景。许多国外公司研制了功能强大的扩频专用芯片,但存在二次开发