АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ширина спектральной линии

Читайте также:
  1. I. Расчет производительности технологической линии
  2. V. Множественные волнообразные линии
  3. X. Ширина кроны
  4. Аппаратура линии связи: аппаратура передачи данных, оконечное оборудование, промежуточная аппаратура.
  5. Арендуемые линии
  6. Виды буксировок в море, буксирные линии, требования к ним.
  7. Вопрос№6 Магнитное поле. Линии магнитной индукции
  8. Восприятие точки, линии, пятна на плоскости
  9. Гидравлические линии
  10. ГЛАВНЫЕ ЛИНИИ НА ЛАДОНИ.
  11. Диаметральная плоскость, 2. Плоскость мидель-шпангоута. 3.Плоскость конструктивной ватерлинии.
  12. Длина волны в линии передачи

До сих пор мы рассматривали ансамбли одинаковых частиц, имеющих, например, энергети­ческие уровни Е2 и Е1 между которыми совершаются переходы. При излучательных пере­ходах между уровнями Е2 и Е1, различных частиц частота излучения всех частиц должна быть одинаковой. Однако в соответствии с принципом Паули в системе частиц не может быть больше двух частиц, имеющих одинаковую энергию. Поэтому при образовании ан­самбля одинаковых частиц их энергетические уровни несколько расщепляются. Степень раз­мытия уровней определяется соотношением Гейзенберга, которое можно записать в форме

, (3.19)

где ∆E и ∆t - неопределенности энергии и времени.

Предположим, что необходимо вычислить частоту излучения при переходе с уровня 2 на основной уровень 1. Время жизни частиц в возбужденном состоянии определяется: .. Следует считать, что неопределенность времени равна времени жизни частицы, т.е. ∆t= . Подставляя ∆t в формулу (3.19), получаем неопределенность энергии уровня 2: . Наиболее широкими оказываются уровни с малым временем жизни. Неопреде­ленность частоты перехода между «размытыми» уровнями 2 и 1 с шириной ∆Е2 и ∆Е1, нахо­дится из соотношения и характеризуется суммой неопределенно­стей энергии обоих уровней. Ширина спектральной линии, определяемая только временем жизни частиц по спонтанному излучению, минимальна и называется естественной шири­ной спектральной линии. Ширину контура спектральной линии принято рассчитывать как разность частот, на которых интенсивность I равна половине максимального значения I0. ­Частотой перехода (центральной частотой перехода) называют частоту, соответствующую максимуму спектральной линии. Форма спектральной линии может быть представлена так называемой лоренцевой кривой , совпадающей с резонансной кри­вой колебательного контура. Реальные наблюдаемые спектральные линии имеют ширину больше естественной.

Уширение спектральной линии из-за столкновений. В газообразных веществах молекулы газа, находясь в тепловом движении, сталкиваются друг с другом; при этом часть таких столкновений имеет неупругий характер. При неупругих соударениях совершается переход между уровнями, что сокращает время жизни частицы на уровне по сравнению с временем жизни, обусловленным спонтанными переходами. Но уменьшение времени жизни на уровне в соответствии с принципом Гейзенберга приводит к увеличению размытости уровня ∆Е, что в свою очередь вызывает уширение спектра излучения. Для уменьшения эф­фекта уширения линии излучения при столкновениях в некоторых квантовых приборах ис­пользуются методы, снижающие вероятность неупругих столкновений излучающих частиц. Для этого увеличивают длину свободного пробега ч:астиц, заставляя их двигаться в форме остро направленных пучков для предотвращения сокращения времени жизни при неупру­гих соударениях со стенками сосуда последние покрывают материалом, при столкновениях с которым частица испытывает только упругое отражение.



Доплеровское уширение спектральной линии. Это уширение связано с эффектом До­плера, т.е. с зависимостью наблюдаемой частоты излучения от скорости движения излучателя. Если источник, создающий в неподвижном состоянии монохроматическое излучение с частотой , движется со скоростью V в сторону к наблюдателю так, что проекция скорости на направление наблюдения составляет Vx, то наблюдатель регистрирует более высокую частоту излучения

, (3.20)

где с - фазовая скорость распространения волны; - угол между направлениями движения излучателя и наблюдения.

В квантовых системах источниками излучения являются атомы или молекулы. В газо­образной среде при термодинамическом равновесии скорости частиц распределены по зако­ну Максвелла-Больцмана. Поэтому и форма спектральной линии всего вещества будет свя­зана с этим распределением. В спектре, регистрируемом наблюдателем, должен быть непре­рывный набор частот, так как разные атомы движутся с разными скоростями относительно наблюдателя. Учитывая лишь проекции скоростей Vx в распределении Максвелла-Больцма­на, можно получить следующее выражение для формы доплеровской спектральной линии:

. (3.21)

Эта зависимость является гауссовской функцией. Соответствуюшая значению I0/2 ши­рина линии

‡агрузка...

. (3.22)

С увеличением массы частиц М и понижением температуры Т ширина линии умень­шается.

Наблюдаемая спектральная линия вeщecтвa представляет собой суперпозицию спек­тральных линий всех частиц вещества, т.е. линий с различными центральными частотами. Для легких частиц при обычной температуре ширина допплеровской линии в оптическом диапазоне может превышать естественную ширину линии на несколько порядков и дости­гать значения более 1 ГГц.

В квантовых приборах широко используются твердые вещества с примесными ионами, квантовые переходы которых являются рабочими. Колебания кристаллической решетки cоздают переменное электрическое поле, которое влияет на ионы решетки и изменяет их энергию, а это приводит к размытию энергетических уровней и уширению спектральной линии. Кроме того, ширина линии увеличивается вследствие тепловых колебаний самих ио­нов. Причиной уширения спектральной линии твердого тела может быть также пространственная неоднородность физических параметров среды или неоднородности электрического и магнитного полей. Причиной уширения спектральной линии может быть также электро­магнитное излучение, вызывающее вынужденные переходы между рассматриваемыми уровнями, приводящее к изменению времени жизни частицы. Поэтому, например, процесс генерации излучения в квантовых приборах будет приводить к изменению ширины линии.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |


При использовании материала, поставите ссылку на Студалл.Орг (0.006 сек.)