硫化氢光离化及等离子体解离

被引量 : 0次 | 上传用户:lai34965
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
本文以Nd:YAG激光器泵浦的染料激光器和OPO激光器作为激发光源,采用共振增强多光子离化光谱方法,对H2S分子的高位激发电子态-里德堡态的能级特性进行了研究;在此基础上,采用发射光谱和时间分辨光谱方法,对硫化氢负脉冲流光放电等离子体激发解离过程进行了研究。得到了创新性研究成果。在对H2S分子里德堡态研究中,以纳秒Nd:YAG脉冲激光器三倍频(355nm)激光泵浦的染料激光器和光参量振荡器(OPO)为激发光源,在484nm~620nm波长范围内,采用共振增强多光子离化光谱方法,对H2S分子R
其他文献
伴随着EAST加热功率的提升和高Z金属材料第一壁的应用,软X射线波段的杂质线辐射将会增强。届时软X射线光谱仪在杂质输运研究方面将会有不可替代的作用。测量等离子体中软X射线
聚变能源作为一种可选择的清洁能源将在世界未来的能源领域占有一席之地,托卡马克装置作为最有希望实现可控核聚变的一种磁约束装置在最近几十年已经取得了飞速发展。中子能谱
白血病是一种人体造血组织的原发性血液疾病,是严重危害人类健康的血液系统恶性肿瘤。自体骨髓体外净化肿瘤细胞的方法因其多种优点备受青睐。光动力疗法是用于体外净化肿瘤细
光子晶体,也称作光子带隙材料。它作为一种新型人工电磁介质的出现,在近二十年来获得了巨大发展,并且已经成为现代光电子技术、传感技术、通信和材料领域等共同关注的热点。因此
水的蒸发作为植物学和农业、生态学上重要的研究对象,受到了广泛的研究关注。人们已经可以用基于空气动力学和热力学的方法来从理论上描述常温下不同环境中的水体蒸发的规律;
氟化镧(LaF3)作为一种典型的氟化物基质,其化学稳定性好、声子能量低,研究范围很广。由于纳米材料颗粒的比表面积大,所以表面上的缺陷和杂质会引起掺杂离子的荧光猝灭,所以很
现实中,由于电磁场与物质之间的相互作用的复杂性,人们还没有发展出一个全面而清晰的理论描述。但是,某些情况下,应用一个相对简单的、可解析的模型可能引导人们发现一些有趣的物
本文对甚高能伽马天文的物理动机、目前的观测现状以及两种主要的探测手段(成像大气契伦柯夫望远镜和地面粒子探测器阵列)等分别作了概括介绍。  在甚高能伽马天文领域,由于目
伴随激光技术的不断发展,激光的应用已经遍及军事、科技以及国民生产的各个领域,如何对激光参数进行精确测量成为激光技术研究中的重点问题。激光具有良好的单色性、方向性和相
在能源问题日益困扰着人类生活的今天,太阳能作为一种取之不尽用之不竭的清洁能源得到了广泛的关注和应用。通过太阳能电池将太阳能转换为电能是太阳能利用的一种主要方式。在