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  • 原子分子-源码

    2021-02-18 22:24:03
    原子分子
  • 钾双原子分子2

    2021-02-11 01:46:46
    理论计算了钾双原子分子21∑+u─x1∑+g跃迁所得到的扩散带荧光谱,并与Gondal等[4]和Luh等[5]以及Milosevic等[6]的实验结果进行了比较。计算结果与Luh等和Milosevic等的实验结果符合很好,排除了600 nm附近扩散带...
  • 原子分子振转能级的理论计算,盛晓伟,余春日,文中使用微扰理论得到了双原子分子非谐振转能级的近似计算公式,并且利用该公式和现有的光谱数据通过编程计算了卤化氢分子部分振
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  • 原子分子的转动基频和转动光谱公式探讨,张新安,,本文作者通过分析双原子分子的转动光谱规律。发现可以从实测分子转动光谱中得到分子转动基频。由此,作者构建出一个转动光谱公式
  • 超快激光及其调控技术的发展使得原子分子量子态超快测控受到广泛关注, 这些研究加深了对强激光与原子分子量子态相互作用的认识。本文回顾了相关领域的研究进展, 特别集中在超快激光场对分子转动、解离的调控以及原子...
  • cscatt:原子分子散射代码处于开发的早期阶段
  • 非共振飞秒激光作用下双原子分子准直效应研究,刘福春,金明星,利用含时Schr-dinger方程来描述分子体系与激光的相互作用,通过数值计算对双原子分子在超短脉冲激光场中准直进行模拟,给出了异核双�
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  • 在强激光场中简单原子分子体系行为的研究展现了一些新的物理现象,提供着许多对于高能量密度条件下的极端物理过程研究有价值的基本信息。主要结合本实验室近年来在此方面的一些实验和理论研究,介绍了多原子分子的飞秒...
  • 本文利用李代数方法与二次量子化理论计算了线性三原子分子的转动-振动能谱.结果表明,如果将分子的转动与振动均看作是谐振子,则可以导致这种分子的转动-振动能谱公式.
  • 介绍了一种精确测量原子分子真空紫外光吸收和光电离绝对截面的实验方法。该方法的主要特点是使用圆筒形多级电极,有效地收集光电离产生的电子和离子,并利用高通量的同步辐射作光源,精确地测量分子(原子)的绝对光吸收...
  • 旋转的原子分子玻色-爱因斯坦凝聚物中的结晶和无定形涡旋
  • 计算双原子分子数字Hartree-Fock程序
  • 钠双原子分子2

    2021-02-11 01:27:39
    用紫外激光泵浦Na2分子高位电子态,观察到了位于0.981.04 μm谱区峰值在1.0 μm附近的近红外发射谱,判断其来源于单三重态分子间能量转移后的23∏u→13∑+g跃迁。
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  • 具有空间调制非线性的原子分子玻色-爱因斯坦凝聚物中的局域空间非线性物质波
  • 钠双原子分子b

    2021-02-09 16:41:34
    本文报道了随金属蒸气热管炉中填充气体气压变化,Na_2b~3∑_g~+—x~3∑_u~+跃迁的不同行为.测量了小信号增益系数,实验证明了该跃迁实现激光振荡的可能,谐振腔效应预示着该谱区内的激光作用.本文还报道了0.78um附近的...
  • 本文报导用CO2选频激光器对CH3Cl、CH3OH、C2H5OH、C2H3Cl、C2H4、NH3六种分子的光电流效应和光谱所做的研究.发现它们有很强的光电流效应.研究了放电管的V-I特性曲线和放电弛豫在光电流效应中的作用:初步讨论了这种...
  • 《趋衡论》挑战现代科学53:多原子分子构建的机理何在? 从“质电趋衡”的角度来考虑,自然是原子会成为多原子分子,因为多原子分子的趋衡度大于双原子分子。也就是说,多原子分子是双原子分子进一步趋衡的结果。...

    《趋衡论》挑战现代科学53:多原子分子构建的机理何在?

     

    从“质电趋衡”的角度来考虑,自然是原子会成为多原子分子,因为多原子分子的趋衡度大于双原子分子。也就是说,多原子分子是双原子分子进一步趋衡的结果。不过多原子分子的构建,不仅存在整个分子体系的能量问题,还存在一个对称分布问题。也即“质电趋衡的对称原则”会突出出来,表现为:当几个原子能构建不同构形的分子时,它们总是取空间对称度最大的构形。当不同构形因对称度差异,足以影响整个分子的趋衡度时,原先原子的轨道就会“杂化”,以便构建对称度最大的分子。

    多原子分子的“质电趋衡度”,优于双原子分子的另一个依据是大π键对分子构建的加固。当多个原子以“肩并肩”的方式成键时,它们会共同联合成大π键。

    再有一种情况,组建分子的多原子,会在外界“微扰”下,改变原先的原子结构,形成整体上“质电”进一步趋衡的多原子分子。例如:

    1,分子内尚未配对的电子尽量配对(异原子之间),因为未配对电子的存在影响整个体系能级的降低。

    2、分子内无法配对的孤电子与异原子的已配对电子构成大键,从而降低体系能级。

    3,分子内当缺少α键时,同原子的配对电子拆开,组成异原子配对电子,也即组成分子的主要键(α键),以利于分子的质电趋衡。

    祥细计算及举例从略。

    转载于:https://www.cnblogs.com/wdx370527/archive/2010/09/19/1830719.html

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  • 对加反射镜测量放大自发辐射方法测量小信号增益系数的物理模型作了修正。给出了修正后小信号增益系数的计算公式。测量了横向脉冲放电S2气体激光介质的小信号增益系数,最大值为0.082 cm-1。并对计算结果作了分析和...
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  • 说谎的傻子:散射的基本概念以及自由电子对光的散射​zhuanlan.zhihu.com ​ 在这篇文章中,我将接着介绍一种计算散射的方法,这种成像方法普遍运用于原子分子散射中。本文考虑的依然是相干散射(弹性散射)。 原子...

    前言

    ​ 在之前文章里面,我介绍了Mie散射理论,这个理论考虑的是光经过均匀介质球产生的散射,这个方法是通过求解麦克斯韦方程组。

    说谎的傻子:Mie 散射理论zhuanlan.zhihu.com
    5bdd0a24136e2103aca4f1b52d3b03fa.png

    ​ 同时也介绍了自由电子对光的散射。

    说谎的傻子:散射的基本概念以及自由电子对光的散射zhuanlan.zhihu.com

    ​ 在这篇文章中,我将接着介绍一种计算散射的方法,这种成像方法普遍运用于原子分子散射中。本文考虑的依然是相干散射(弹性散射)。

    原子散射

    ​ 一个原子的散射可以写成如下的形式

    其中的

    为系数,一共是9个数,这个可以很容易在网上查到。散射矢量
    分别是入射波矢和散射的波矢,由于是相干散射,有
    。这里需要注意一下,通常在计算的时候波长的单位采用埃(
    ),即
    m。这个值被称作原子散射因子,这个值与原子种类、散射方向以及波长有关。事实上,真正的散射是主要发生在光与原子中的电子,使用这个公式可以在一定程度上近似计算整个原子对光的散射。

    分子散射

    ​ 分子散射实际上就是考虑分子中每个原子的散射。

    模拟

    ​ 接下来,给出一个具体的模拟。所采用的的分子为CF4,由一个碳原子和4个氟原子组成,如下图,碳原子在中心,C原子与F原子的距离为1.38埃。

    8612c8ce0910e660b340f7317b113062.png

    使用波长为0.1nm(即1埃)的X光进行照射,在距离0.5mm的距离上使用CCD探测器进行接收,CCD像素大小5微米,面阵大小为512

    512,得到的散射图如下:

    ce10383aef7d717389fb9551d59bfc85.png

    基本上可以得到内部结构。而如果使用1nm的光进行照射,得到的散射图如下:

    d9d64be2abe5a4a1e8bc4d89fa243525.png

    由于C-F键长度为1.38埃,使用1埃的X光能够分辨,而使用10埃的X光,无法分辨内部结构,只能得到一块亮斑。

    接下来模拟两种很有趣的情况:

    1、光源以不同角度照射。之前的模拟中,入射波矢是衍射与探测器垂直的方向进行照射的,让其在绕着竖直方形进行旋转,观察散射场的变化。

    6952ee03f4aae83ebc475dd0342a0cf1.png

    可以看出,随着入射波矢从左边旋转到右边,散射场从右边变换到左边。

    2、入射波矢不变,旋转物体。物体的旋转有3个轴,分别以竖直,水平和光轴3个轴进行旋转,观察散射图变换。

    49af65c64e866be1949850b90572d531.png

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空空如也

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