铷原子饱和吸收谱
【国家自然科学基金】_偏振吸收光谱_基金支持热词逐年推荐_【万方软件创新助手】_20140802

2012年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
科研热词 推荐指数 频率调制光谱 1 表征 1 相互作用 1 电光调制器 1 热膨胀系数 1 激光晶体 1 残余幅度调制 1 晶体缺陷 1 晶体生长 1 新型发光探针 1 受激发射截面 1 光谱线型 1 光致双折射 1 光折变效应 1 光全息存储 1 光信息材料 1 偏振吸收光谱 1 thermal properties 1 rare earths 1 nd3+:ca2.85gdo.l(vo4)2 1 luminescence properties 1 judd-ofelt理论 1 dna 1 crystal defect 1
推荐指数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2009年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
科研热词 稳频 酞菁薄膜 苯并菲 聚硅氧烷 窄线宽激光器 激光振荡 椭偏光谱 梯形高分子 外腔半导体激光器 吸收谱 各向异性 取代基 发射谱 反馈环路带宽 单原子磁光阱 半导体激光器 光纤激光器 光学常数 偏振光谱 介电常数 lb膜
2008年 序号 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
科研热词 飞秒 非极性zno 锐钛矿tio2晶体 钒酸盐 酸性橙ⅱ 荧光分析 色素食品安全 自旋极化 自旋弛豫 第一性原理 电子自旋 电子结构 激光晶体 洛伦兹振子模型 氧空位 椭圆偏振光谱法 椭圆偏振光谱 有机红外半导体 晶体生长 大模场面积光纤 双硫醇烯铂 单还原态双硫醇烯铂 光谱性质 光谱学 光纤激光器 光电性质 光学材料 光子晶体光纤 γ -lialo2 pld langmuir-blodgett膜 ingan
光谱准入测试题库(更新至30题)

1、[单选题]在激光光谱实验中,FP标准具的作用是什么?(分值5.0)•分光;•色散;•波长定标;•光度定标;2、[单选题]下列关于饱和光谱中交叉共振峰的叙述不正确的是?(分值5.0)•交叉共振峰的位置并不与实际能级间的跃迁相对应;•假设存在两个饱和吸收峰,其频率分别为v1和v2,那么交叉共振峰的频率为(v1+ v2)/2;•对于三能级系统,交叉共振峰是对速度为±c[(v1- v2)/( v1+ v2)]的粒子群选择的结果;•假设速度为c[(v1- v2)/( v1+ v2)]的粒子群所“看到”的泵浦光和探测光的频率分别为v1和v2,那么此时光的实际频率为v1+ v2;3、[单选题]如何测量示波器上吸收峰位置的吸光度?(假设吸收峰在三角波的上升沿上)(分值5.0)•测量吸收峰的电压值;•测量吸收峰和峰位对应上升沿的电压值,将两者相减;•测量吸收峰和峰位对应上升沿的电压值,将后者除以前者;•测量吸收峰和峰位对应上升沿的电压值,将前者除以后者,再取对数;4、[单选题]在多光谱实验中,下列叙述不正确的是?(分值5.0)•某个LED照明下的显微图像中如果存在饱和区域,需调节可变电阻使饱和区域消失,然后再记录此时的显微图像;•某个LED照明下的显微图像如果太暗,以致不能观察到样品细节时,应调节可变电阻适当增加LED的照明强度;•样品应放置在锡箔纸上,这样能够使样品与背景的对比度增加;•对于某个样品,在记录不同LED照明下的显微图像时,应保持放大倍率一致;5、[单选题]假设中性密度滤光片标记为D2.0或OD=2.0表明其对标明波长范围内的光的透射率为多少?(分值5.0)•2%;•10%;•1%;•20%;6、[单选题]关于饱和吸收光谱叙述不正确的是?(分值5.0)•它是一种亚多普勒光谱技术,可以减小多普勒效应造成的谱线展宽;•它通过选择性地探测速度为0的粒子以获得更高的光谱分辨率;•饱和吸收光谱中泵浦光的作用是改变粒子的能级状态;•饱和吸收光谱中泵浦光与探测光的强度相当;7、[单选题]在LD调制高分辨光谱实验中,波长扫描范围由什么决定?(分值5.0)•电流驱动器中驱动电流大小;•温度控制器中温度的高低;•信号发生器三角波的幅值;•信号发生器三角波的频率;8、[单选题]关于多光谱数据结构叙述正确的是?(分值5.0)•其光谱数据为两维结构,一维为光谱坐标方向,另一维为空间坐标方向;•其光谱数据为三维结构,一维为光谱坐标方向,另两维为空间坐标方向;•其光谱数据为三维结构,一维为空间坐标方向,另两维为光谱坐标方向;•其光谱数据为两维结构,均为光谱坐标方向;9、[单选题]在LD调制高分辨光谱实验中,调节LD的驱动电流按钮时,如果听到“嘀——”报警声,说明?(分值5.0)•已扫描到吸收峰;•驱动电流过小,LD不能继续发光;•驱动电流过大,已超过设定的最大驱动电流值,有可能损坏LD;•LD已损坏,请更换新的LD;10、[单选题]对于三能级系统,在饱和吸收光谱中观察到的反转峰数目为多少个?(分值5.0)•2;•3;•4;•5;11、[单选题]铷原子样品池为一真空密封金属铷的玻璃管(圆柱体),下列说法正确的是?(分值5.0)•金属铷暴露在空气中会燃烧,所以使用时要注意保护,万一样品池遭损坏要做好准备灭火;•在测量铷原子的超精细结构时,最好让激光从圆柱体的侧面穿过;•在测量铷原子的超精细结构时,最好让激光从圆柱体的底面穿过,并且使激光束与底面垂直;•如果铷原子池中含有天然状态下的金属铷,那么两种同位素85Rb和87Rb的含量比大约为0.28:0.72;12、[单选题]下列关于光谱仪器波长定标叙述不正确的是?(分值5.0)•可用于波长定标的物质一般为具有已知特征吸收峰的标准物质;•日光灯光谱中可用于波长定标的特征吸收峰来自汞的特征谱线;•多光谱实验中,波长定标可采用多项式拟合的方法,通过拟合建立探测器的像素位置与波长的对应关系;•波长定标能够使光谱仪器的光度准确性更高;13、[单选题]利用LD测量铷原子的超精细结构,如何实现波长扫描?(分值5.0)•调谐注入电流;•改变温度;•转动反射镜;•从空间干涉信号中解调出光谱信息;14、[单选题]关于LD的工作点叙述不正确的是?(分值5.0)•LD的工作点由工作温度和驱动电流构成,它们对输出波长均有影响;•为了测量Rb原子52P3/2→52S1/2的超精细结构,应调节工作点使LD输出波长在780nm 附近;•为了使输出波长更稳定,工作点不应选择使工作温度与环境温度差别太大;•等效工作点指输出波长相同的工作点,通过提高工作温度同时增加驱动电流可以得到多个等效工作点;15、[单选题]在LD调制高分辨光谱实验中,记录Rb原子光谱时应将耦合开关置于?(分值5.0)•DC;•AC;•GND;•以上位置都可以;16、[单选题]如果某中性密度滤光片对标明波长范围内的光的透射率为50%,那么其光密度(OD)为多少?(分值5.0)•0.5;• 2.0;• 5.0;•0.3;17、[单选题]在LD调制高分辨光谱实验中,信号发生器输出的三角波的频率大概是什么量级?(分值5.0)•Hz;•MHz;•GHz;•THz;18、[单选题]关于日光灯光谱叙述正确的是?(分值5.0)•它是线状光谱;•它是连续光谱;•它是连续光谱与线状光谱的叠加;•以上都不正确;19、[单选题]假设铷原子池中含有85和87两种同位素,检测其52P1/2→52S1/2跃迁的超精细结构,理论上会获得几个吸收峰?(分值5.0)•2;•4;•6;•8;20、[单选题]在LD调制高分辨光谱实验中,如果信号发生器输出的三角波为对称的,那么在上升沿和下降沿所探测到的吸收峰有什么关系?(分值5.0)•毫不相关;•按从左到右的方向一一对应;•以三角波转折点呈镜像分布;•在光谱范围上存在部分重叠;21、[单选题]调节好FP标准具,使光束垂直标准具端面入射,这时通过示波器可以观察到其出射光信号近似正弦或余弦波,关于它说法不正确的是?(分值5.0)•出射光信号是多光束干涉的结果;•提高端面的反射率,会使出射光信号周期变大;•出射光相邻两个峰值之间的间隔等于FP标准具的自由光谱范围;•FP标准具腔长越长,其自由光谱范围越小;22、[单选题]LD的输出波长会受什么因素影响?(分值5.0)•稳定不变;•仅受温度影响;•仅与注入电流相关;•既受温度影响,也与注入电流相关;23、[单选题]气体对光的吸收也满足朗伯-比尔定律I=I0*e-σNL,气体浓度一般用“个/立方长度”,比如:个/cm3,那么下列哪个是σ可能所用单位?(分值5.0)•cm;•cm2;•cm-1;•cm-2;24、[单选题]LD的输出光强与驱动电流的关系是?(分值5.0)•近似成正比;•近似成反比;•没有关系;•光强与电流平方成正比;25、[单选题]下列关于饱和吸收光谱实验中的泵浦光叙述正确的是?(分值5.0)•泵浦光是通过铷原子样品的两束光中光强更弱的光;•泵浦光的作用是探测多普勒吸收峰上的反转峰;•泵浦光与探测光的传播方向相反;•改变泵浦光的强度不会对饱和吸收光谱产生影响;26、[单选题]关于光路调节,以下说法正确的是?(分值5.0)•为了使调节更准确,应在眼睛与光路等高的情况下进行;•利用中性密度滤波片进行光强衰减,应调节使激光束与滤波片表面垂直;•一个判断FP标准调好的准则是,放入和取出标准具不会影响出射光斑在屏上的位置;•由楔形板反射的激光束只有一束,调节楔形板使它与入射光束呈一个小夹角;27、[单选题]气体吸收定律I=I0*e-σNL中的σ被称为什么?(分值5.0)•衰减系数;•吸光系数;•吸收截面;•摩尔吸收系数;28、[单选题]关于多普勒展宽叙述正确的是?(分值5.0)•多普勒展宽是一种均匀展宽,与频率位置无关;•多普勒线宽随温度的升高而减小;•多普勒线宽随单个粒子质量的增加而增大;•多普勒展宽形成的光谱轮廓为高斯线型;29、[单选题]Rb原子能级的超精细结构是由于什么原因形成的?(分值5.0)•电子自旋;•核自旋;•电子绕核运动;•多电子运动的耦合;30、[单选题]在考虑核自旋的情况下,85Rb的52P3/2→52S1/2跃迁形成的吸收谱线有多少条?(分值5.0)•2;•4;•6;•8;。
激光器自动锁频方法研究综述

激光器自动锁频方法研究综述张晓菁,白金海∗,胡栋(航空工业北京长城计量测试技术研究所,北京 100095)摘要:介绍了激光自动锁频的意义与目的,阐述了实现激光自动锁频的算法和常用的光学频率参考,分析了不同算法和频率参考的区别和优劣,探讨了在自动领域下实现激光锁频需要解决的问题和方法,指出了有待加强的领域,提出了部分仍待解决的困难,得出了当前激光自动锁频领域的发展方向和改良趋势,为激光器自动锁频的后续研究提供了参考。
关键词:自动锁频;激光器;频率锁定;闭环反馈;自动控制中图分类号:TB939;TP29;O56 文献标志码:A 文章编号:1674-5795(2024)01-0060-13 Review of automatic frequency locking methods for lasersZHANG Xiaojing, BAI Jinhai∗, HU Dong(Changcheng Institute of Metrology & Measurement, Beijing 100095, China)Abstract: Introducing the significance and purpose of laser automatic frequency locking, expounds the algorithm of laser automatic frequency locking and common optical frequency references, analyzes the differences and advantages and disadvantages of different algorithms and frequency references, discusses the problems and methods to solve in the field of laser automatic frequency locking, and obtains the development direction and improvement trend of the current laser automatic frequency locking field. The areas to be strengthened are pointed out, and some difficulties to be solved are put forward, which provides a reference for the subsequent research on automatic frequency locking of lasers.Key words: automatic frequency locking; laser; frequency locking; closed‐loop feedback; automatic control0 引言激光是二十世纪的重要发明之一,利用受激辐射产生激光的装置被称为激光器,自20世纪60年代世界上第一台红宝石激光器被发明以来,激光因其相干性、单色性、方向性好等优势,在激光加工、激光成像、战术武器、大气通信、干涉测量等领域中被大量运用,是现代社会生产生活和科学研究的重要工具[1-3]。
【国家自然科学基金】_量子器件_基金支持热词逐年推荐_【万方软件创新助手】_20140802

107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
Hale Waihona Puke 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
科研热词 电致发光 激光技术 线性组合算符 有机电致发光器件 共聚物 光致发光 非对称量子点 铱配合物 量子限制效应 量子计算 量子光学 超导量子干涉器件 芴 约瑟夫森结 紫外探测器 掺杂 强度噪声 发光二极管 单光子探测 半导体激光器 麦克斯韦速度分布 高消光比超短光脉冲 高反射率腔面镀膜 高功函数金属阴极 高k介质 饱和吸收光谱 颗粒膜 频率调制 非简并光学参量放大器 非易失性半导体存储器 阻挡层 阻尼最小二乘法 锌金属配合物 铷原子 铱(ⅲ)配合物 铜基复合材料 铕配合物 钉扎和增强效应 量子霍尔效应 量子隐形传态 量子限制斯塔克效应 量子阱红外探测器 量子通信 量子调控 量子级联激光器 量子纠缠态 量子磁盘 量子比特 量子棒 量子机制效应 量子效率 量子干涉
吸收光谱

运用和研究
吸收光谱广泛应用于材料的成分分析和结构分析,以及各种科学研究工作。观察吸收光谱的方法有以下几种:
①使用具有连续光谱的光源,如白炽灯、连续谱红外光源。光通过样品后经过分光仪器被记录下来,在连续 的白光本底上显示暗的吸收光谱。
②使上述光源发出的光先通过分光仪器,成为准单色光。调节分光仪器,使光的频率连续扫描,通过样品并 被记录下来,得到吸收光谱的线形。
紫外吸收光谱的产生 图2同核双原子分子的分子轨道能级图吸光物质分子吸收特定能量(波长)的电磁波(紫外光)产生分子的电 子能级跃迁。 二、电子跃迁类型 1.分子轨道 有机分子中常见的分子轨道: σ轨道、π轨道和非键轨道 (未共用电子对n) 分子轨道图如图2 2.电子跃迁(transition)类型 (1)σ~σ跃迁: 能级跃迁图由饱和键产生,能级差大,吸收光波波长短,吸收峰多处于真空紫外区。
吸收光谱
光谱学术语
01 简介
03 分类
目录
02 概念说明 04 运用和研究
吸收光谱(absorption spectrum)是指物质吸收光子,从低能级跃迁到高能级而产生的光谱。吸收光谱可 是线状谱或吸收带。研究吸收光谱可了解原子、分子和其他许多物质的结构和运动状态,以及它们同电磁场或粒 子相互作用的情况。
处于基态和低激发态的原子或分子吸收具有连续分布的某些波长的光而跃迁到各激发态,形成了按波长排列 的暗线或暗带组成的光谱。
吸收光谱是温度很高的光源发出来的白光,通过温度较低的蒸气或气体后产生的,如果让高温光源发出的白 光,通过温度较低的钠的蒸气就能生成钠的吸收光谱。光谱背景是明亮的连续光谱。在钠的标识谱线的位置上出 现了暗线。通过大量实验观察总结,每一种元素的吸收光谱里暗线的位置与其明线光谱的位置互相重合。即每种 元素所发射的光频率与其所吸收的光频率相同。
激光光谱-01-吸收与发射、线宽与线形

En Ev Er so that H n Tn Vnn Ee Q
e v r
E Ee Ev E r
29
刚性转子
• 刚性转子近似:分子的原子核之间,由刚性的、无 质量的棒相连。 • 除核自旋之外的所有角动量(原子核转动、电子轨、 以及电子自旋),用J表示。 2
Ps z ms
s
ms 1 2
26
氢原子的能级
电子与QED真空(量子化辐射 的基态)的作用,产生移位和 分裂。Lamb shift
射电天文 观测谱线
精细结构 fine structure
超精细结构 27
多粒子体系的Hamiltonian量
2 2 1 2 2 H i A 2m i 2 M 4 0 A A
g i Ei kT Ni N e Z E1 kT E2 kT B21 ( ) A21 g1e B12 ( ) g 2 e A21 B21 ( ) g1 B12 h kT e 1 g 2 B21
N1 B12 ( ) N 2 B21 ( ) A21
1 1 RH 2 2 n' ' n'
• Balmer总结了一个线系的规律,Rydberg等人将它扩展到氢 原子的其它谱线。
22
氢原子电子运动的径向分布
23
氢原子电子运动的角度分布
• 分节面,或者 节点(Nodal surfaces, or nodes) • 角量子数/磁 量子数与角动 量的关系
– 主量子数n:无约束 – 角动量及其分量的量子数:0, 1
• 振动能级之间的跃迁
– 不同电子态的振动能级之间:无约束,大小正比于重叠积分(FrankCondon原理) – 同一电子能级内的振动能级之间:要求分子具有固有电偶极矩;振 动量子数v变化1
原子陀螺仪用激光稳频技术进展与趋势分析
CJ
CU
吸收光谱稳频法利用同一激光器产生的反向传播的
两束激光通过碱金属气室形成的饱和吸收光谱进行 稳 频 ,利用去掉多普勒背景的饱和吸收光谱和外部调 制稳频电路能够实现每小时几百千赫兹的频率稳定
-4 000 -2 000 0
2 000
v-p〇MHz
图 3 饱和吸收光谱
4 000
控制。
消 多 普 勒 饱 和 吸 收 系 统 原 理 图 如 图 4 所 示 。通
第 42卷 第 6 期 2021 年 6 月
激光杂志
LASER JOURNAL
V o l . 4 2 ,No.6 J u n e ,2021
•综合评述•
原子陀螺仪用激光稳频技术进展与趋势分析
庄铭今K2 ,范晓婷i’2 ,王天顺K2 ,刘院省U
‘ 中国航天科技集团有限公司量子工程研究中心,北 京 100094; 2北京航天控制仪器研究所,北 京 100039
2. 1 工作原理 饱和吸收光谱稳频法的基本光路结构如图1 所
示 ,激光经过分束成为一束较强的泵浦光和一束较弱 的 探 测 光 。两 束 激 光 在 原 子 气 室 中 反 向 交 叉 传 播 ,通 过 光 电 探 测 器 检 测 透 过 气 室 的 探 测 光 信 号 [5]。
碱金厲原子气室
过 三 角 波 发 生 器 向 激 光 控 制 器 注 入 电 流 扫 描 信 号 ,激 光 经 过 分 束 棱 镜 后 进 行 分 束 ,分 成 透 射 光 束 和 反 射 光 束 。透射过分 光 棱 镜 的 激 光 功 率 较 大 ,作为栗浦光; 在 分 光 棱 镜 前 后 表 面 反 射 的 激 光 功 率 相 对 较 小 ,作为 探 测 光 。泵 浦 光 与 其 中 一 路 探 测 光 在 原 子 气 室 中 对 射 产 生 饱 和 吸 收 光 谱 ,经 过 光 电 探 测 器 后 将 光 信 号 转 换成电信号,并且与另外一路参考光做差。将得到的
【国家自然科学基金】_频标_基金支持热词逐年推荐_【万方软件创新助手】_20140801
科研热词 群周期 异频鉴相 频标锁定系统 频标比对 长度游标 锥形放大器 锁相环路 语音识别 语音特征 计量学 群相移 美尔频标倒谱系数 线性矩阵不等式 等效鉴相频率 激光技术 氢原子频标 有限频段正实 数字正交解调 异频锁相 广义kyp引理 小波变换 奇异摄动系统 多尺度卡尔曼滤波 图形用户界面 图像处理 原子钟 半导体激光器 分布反馈 信号与信息处理 ~+李沙育图 fpga
2012年 序号 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
科研热词 原子频标 互组跃迁 高分辨率 饱和吸收谱 频率计 频率稳定度 频标比对 铷原子频标 量子光学 谐振频率 谐振特性 脉冲宽度调制 能级寿命 线宽 相干布居囚禁 直接数字式频率合成器 激光稳频 激光抽运 激光 测频 正弦差拍 模匹配法 本底噪声 数字精密测频 数字温控 数字信号处理 探测器 微波电路 微波 小波分析去噪 复杂介质加载微波腔 原子钟 原子分子光谱 光钟 光谱学 倍频器 优化 三重态 δ -σ 算法 hanle效应 fpga dds cordic算法 ba原子
推荐指数 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2013年 序号 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
【国家自然科学基金】_自由电子激光_基金支持热词逐年推荐_【万方软件创新助手】_20140730
2012年 序号 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 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
圆偏振激光 1 吸气式激光推进 1 吸收系数 1 受激发射 1 发光二极管 1 双温模型 1 分离变量 1 内电离 1 全交叉网络 1 光通信 1 光谱学 1 光谱 1 光计算 1 光致发光 1 光网络 1 光电子学与激光技术 1 光电子 1 光开关 1 光互连网络 1 偏振光分束器(pbs) 1 vlasov平衡 1 gan 1 cu掺杂zno量子点 光致发光(pl)谱1 co2激光 1
2009年 序号 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离子体 电子密度 激光损伤 飞秒激光 预等离子体通道 非傍轴部分相干厄米-高斯(h-g)光束 雪崩电离 钛原子 部分相干光的相干和非相干合成 连续adaboost算法 自由空间光通信 自由空间中的传输方程 膨胀 红外主动照明模式 稳频 积分图 电子温度 烧蚀阈值 激发态 激光等离子体 激光技术 激光尾波场 激光器 激光二极管端面抽运 测试 正交频分复用 时频码 微环传感器 品质因数 单频 单晶硅 加速器 初始电子 光通信 光谱分析 光电离截面 光电离 光学薄膜 haar特征 cascade结构
原子吸收光谱分析讲座
原 子 的 能 级
激发态
能 量
能 量 基 态
原子吸收光谱定义 : 当一束光通过一均匀体系 ,测定基态原子 对特征辐射的吸收程度 . Planck能量关系式 △E = En – Eo = hν = h C/λ
h ν C λ
布朗克常数 频率 光速 波长
基 态 激发态 量子化
2.3 基态原子数与温度的关系 在原子吸收外光路中的被测元素的基态原子数的多少决 定测定的灵敏度的高低 ,基态原子数的多少与温度的关 系符合波尔兹曼关系式.(Boltzmann)
中间薄层区 第二反应区
空气/乙炔火焰分类
空气 / 乙炔 = 6 / 1 ( L/min ) 火焰清晰呈淡兰色 ,燃烧温度较高 ,原子化区域较 小重现性差 .可分析碱金属 ,Au ,Ag等高熔点金属 化学计量火焰 空气 / 乙炔 = 6 /1.5 ( L/min ) 火焰兰色透明层次清晰 ,温度最高 ,乙炔和空气按 化学反应等摩尔量完成 ,火焰背景低干扰少 ,不易 形成氧化物的元素均可分析 . 富燃火焰 空气 / 乙炔 = 6 / 2 ( L/min ) 火焰燃烧不充分温度低 ,层次模糊 ,黄色发亮 ,伴 有大量分解产物 C ,CH ,CHO具有较强的还原性 对 易形成氧化物的元素如 Al ,Cr ,Mo ,等有利分析. 贫燃火焰
空心阴极灯使用注意
3.2 原子化系统 火焰原子化系统 石墨炉原子化系统 氢化物原子化系统 1> 火焰原子化系统
空气/乙炔火焰结构
空气/乙炔火焰性质
第一反应区 有清晰的兰色光带 ,燃烧不完全 ,温度未达到最高 有CH ,CN ,CHO 分解产物 .碱金属元素可在该区分 析 燃烧充分 ,温度最高 .是火焰分析的主要区域 燃烧充分 ,有部分原子电离 .解离的基态原子再次 结合为化合物 .中间温度高 ,外焰温度梯度降低该 区域不能作实际分析 .
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
铷原子饱和吸收谱
铷(Rb)是一种碱金属元素,其原子序数为37,原子结构为
2,8,18,8,1、在自然界中,铷存在于岩石和矿物中,同时也存在于一些植
物和动物中。
铷原子光谱学研究已经有很长的历史,早在19世纪中期就
开始了对该元素的研究。
铷原子在饱和吸收谱中的谱线是非常重要的研究对象。
这些谱线在光
谱学和原子物理学中被广泛应用,用于研究铷原子的能级结构和原子性质。
铷原子在谱线中产生的强吸收峰可以用于精确测量光的频率和波长,这在
其他科学领域中也是非常重要的。
铷原子的饱和吸收谱存在许多谱线,在可见光和近红外区域都有。
其中,最常见的铷谱线是D1线和D2线,它们位于黄色光的波长范围内。
D1
线的波长为794.8纳米,D2线的波长为780.0纳米。
这些铷谱线的产生
机制与其他原子的谱线不同,铷原子能够产生狭窄且强烈的吸收线,主要
原因是铷原子的电子结构特殊。
在铷原子的能级结构中,存在许多电子能级。
这些能级在热平衡状态
下处于玻尔兹曼分布。
当铷原子处于热平衡状态时,只有少数电子位于激
发态能级,大部分电子位于基态能级。
然而,在外部的光场作用下,铷原
子可以吸收光子,进入一个更高的激发态能级。
当激发态电子衰减回基态时,会放出一个光子,这就是铷的谱线。
铷原子的D1线和D2线通常被用于精确测量时间和频率,在光学和导
航领域均有应用。
此外,铷谱线还可用于研究分子中的原子和分子运动,
以及对热力学性质的研究和分析。
铷原子的饱和吸收谱还可以用于其它领域,如原子物理、光谱物理学等,因此其研究具有重要的理论和实际意义。
总之,铷原子饱和吸收谱是一种重要的光谱分析手段,用来研究铷原子的能级结构和原子性质。
铷原子的谱线有广泛的应用,包括精确定量时间和频率,研究分子中的原子和分子运动,以及对热力学性质的研究和分析。
铷谱线的研究在实验物理学、量子物理学和其他 related 领域具有广泛的应用前景。