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時間分辨光譜ppt課件-資料下載頁

2025-05-04 01:05本頁面
  

【正文】 輻射壽命 氣壓 探測壽命 k態(tài) n態(tài) k態(tài)碰撞截面 光的能量密度 Einstein常數(shù) 1,相移方法測量壽命 幅度調(diào)制頻率( Pockel cell) 測量平均 有效壽命 相移 調(diào)制頻率 樣品 激光 熒光 激光 和熒光相對相移 時延門控 BOXCAR 通過控制不同脈沖延遲,測量在壽命時間內(nèi)的熒光衰減或者吸收 2,單脈沖激發(fā) 時延符合單光子計(jì)數(shù)測量壽命內(nèi)原子數(shù)目衰減 探測光弱 ?單光子 激光脈沖和熒光之間: 進(jìn)行時間幅度轉(zhuǎn)換(光脈沖 ?start。 熒光 ?stop) 通道上的計(jì)數(shù) 正比與熒光光子數(shù) Channel ? U(t)?時間 Pulse rate ? 光子計(jì)數(shù) ?粒子數(shù) 熒光 光脈沖 時間 ?幅度轉(zhuǎn)換 時間幅度轉(zhuǎn)換( TAC) : 開始 結(jié)束 Stop 和 start控制也可以調(diào)換 (光脈沖 ?stop。 熒光 ?start) 光脈沖 熒光 Na2分子壽命測量 第 Pumpprobe技術(shù) 對于 1010s的物理過程,一般的探測器難以響應(yīng)?需要 pumpprobe技術(shù) 延遲時間可調(diào) 不同延遲時間,探測不同時間的 N1粒子數(shù)分布 用 pumpprobe技術(shù)探測,利用同一激光,采用probe光移頻,得到感興趣能級信息。 改變光程差 ?延遲時間 移頻 1,探測碰撞馳豫過程 將 S0態(tài)泵浦到S1態(tài) 利用激發(fā)躍遷 探測 S1 利用自發(fā)輻射和受激輻射研究 S1 單重態(tài) S1和三重態(tài)T1碰撞轉(zhuǎn)移 利用激發(fā)躍遷 探測 T1 碰撞馳豫過程 2,飛秒躍遷動力學(xué)行為 激發(fā)態(tài)分子 基態(tài)分子 基態(tài)原子 激發(fā)態(tài)原子 泵浦 1?探測 2?RRC, 對應(yīng)原子-原子的躍遷 RRC, 對應(yīng)分子-分子躍遷 從激發(fā)態(tài)分子漏到基態(tài)原子的位置 分子能譜衰減 ?分子經(jīng)過 Rc時,漏到原子態(tài) 2,實(shí)時觀察分子震蕩行為 a 震蕩 震蕩 雙光子泵浦 分子在勢阱中震蕩為 1013~ 1015s,通常的探測只能探測平均行為 單光子探測 自電離 雙光子激發(fā)在內(nèi)拐點(diǎn),單光子激發(fā)在外拐點(diǎn)(大的 FrancCordon系數(shù))。 b 單光子泵浦 雙光子探測(電離) 單光子激發(fā)在內(nèi)拐點(diǎn),雙光子激發(fā)在外拐點(diǎn)(大的 FrancCordon系數(shù))。 a, b時間差 ?振動周期 b a a,b最大值點(diǎn)相差半個震蕩周期 ?解釋分子在內(nèi)拐點(diǎn)和外拐點(diǎn)振動周期
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