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11.
Based on the global analysis of all available and reliable data for isotopic species 14NmO(m=16,17,18), the 14N16O rovibrational spectral lines are calculated with very high accuracy and completely agree with previous results. These lines with relative intensities can be achieved as an infrared frequency standard in the spectral range 1600-5600 cm-1. The calculated rovibrational transitions of 14NmO(m=17,18) have the same accuracy as that for 14N16O although their data are rare due to their small natural abundance.  相似文献   
12.
利用N2^ A^2Ⅱu-X^2∑g^ (2-0)Meinel带系谱线研究了速度调制光谱技术的特性。从理论和实验上考察了速度调制谱信号强度与放电电流、放电气体的气压以及真空泵的泵速的关系。利用所获得的研究结果提高谱仪的灵敏度和分辨率达3倍以上,实验运行开支节省3/4左右。表明该实验研究具有重要的应用价值。  相似文献   
13.
根据塞曼效应理论和激光磁共振 (LMR)光谱原理 ,本文建立了一套用于标识激光磁共振光谱的模型方法 ,并成功地对CFX2 Π(υ =1)远红外及NOX2 Π(υ =1← 0 )中红外激光磁共振光谱进行了标识。为新自由基分子的激光磁共振光谱提供了快速而准确的标识方法  相似文献   
14.
采用内脏式CO激光磁共振(LMR)技术测量了~(14)N~(16)O的X~X Zeeman跃迁谱,并对其进行了标识、在Hund情形(a)双原子分子结构模型的基础上,采 用先进的同位素分子参数标度函数,对已发表的~(14)N~mO(m= 16, 17, 18)光谱实验数据及 测量的 LMR光谱数据进行了统一的分析计算,得到~14N~16O分子基态的精确结构参数, 其精度比前人的结果提高了 1- 2个数量级,并由此推导出~(14)N~(17)O及~(14)N~(18)O等同位素分 子的结构参数.  相似文献   
15.
对于频率不能连续调谐的CO激光器,采用一种新的激光频率稳定度的测量方法是以分子的激光磁共振谱线为基准,通过测量分子的激光磁共振谱线线宽及其变化,然后用阿仑方差进行数据处理,即得出了一系列时畴下的CO激光频率稳定度,并用计算机对取样时间从0.1秒-1000秒的频率稳定度进行幂函数拟合,获得了频畴的CO激光频率稳定度的表达式。  相似文献   
16.
采用高灵敏度、高分辨率激光磁共振光谱(LMR)方法,使用CO_2激光器测量了分子NO_2v_2振动带的垂直谱(ΔM_J=±1).观测到了前人没有测过的新谱,在22支激光谱线下新获得100支塞曼(Zeeman)跃迁谱线。  相似文献   
17.
LMR(Laser Magnetic Resonance)光谱技术采用磁场扫描及磁场调制获得顺磁分子吸收谱线,其谱线具有Voigt线型及各不相同的磁场线宽.本文考虑线型理论模型和实验条件,提出了一种实现LMR谱精密仿真的方法,并设计了相应仿真计算程序.对15N16O的X2Π3/2v=1←0,Q2(2.5)在激光频率为1842.8160cm-1处的塞曼跃迁谱进行了仿真,得到了理想的仿真效果.该方法可作为复杂光谱分析标识的有效辅助工具.  相似文献   
18.
采用内腔式饱和吸收技术获得 Lam b 凹陷,使 C O 激光磁共振谱仪的灵敏度及分辨率大大提高.利用该技术对自然丰度下15 N 16 O 的 X2Π( υ= 1) ← X2Π( υ= 0) 塞曼跃迁进行测量,实现了包括Λ双分裂在内的各种精细结构的谱分辨.结合已发表的15 N O 同位素分子光谱实验数据进行分析计算,拟合得到迄今最完备、最精确的各相关同位素分子15 N m O( m = 16 —18)的结构参数.  相似文献   
19.
从分子核超精细结构和∏-双分裂的理论出发, 导出了核超精细结构和∧-型双分裂谱线跃迁的简便计算公式. 通过这些公式对观测到的NO(X2∏)高分辨光谱进行分析计算, 快速准确地获得了15N16O分子的部分核超精细结构和∏-双分裂参数. 这一方法可为新分子谱线的标识和指认提供有效途径及准确参数依据.  相似文献   
20.
本文概述了激光磁共振原理,实验方法和激光磁共振谱的谱线特征;并根据其实验过程、谱线特征和计算机数据采集的原理,成功地运用12位A/D板和AT/286微机完成了高于12位转换精度的数据采集和处理.同时还简介了激光磁共振实验的数据采集和处理系统的软件流程、功能和附加硬件接口原理。并以NO分子在光频为1842.816cm^-1的超精细结构谱图为例,给出本系统的工作结果。  相似文献   
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