Запорожец  Издания 

0 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 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239

18,3

18,3

16,79

16,66 16,6 Z 1657

11 i

l]csi

Рис. 2.5. Схема энергетических уровней атома неона

Оптический спектр атомов, как правило, возникает в результате переходов одного из валентных электронов и определяется электронной конфигурацией внешних и достраивающихся оболочек. В спектроскопии принято делить все элементы по характеру спектра на шесть групп.

В табл. 2.1 приведены значения потенциалов ионизации, потенциалов возбуждения и длины волн резонансных линий некоторых атомов.



Потенциалы воз-

Элемент

Потенциал ионизации, В

буждения резонансных и наиболее глубоких излучающих уровней, В

Длины волн резонансных н.последних" линий, нм

Переходы»

Н (1)

13,54

10,15

121,6

1/2,3/2~*1/2

5,39

1,85

670,79

670,78

Na (3)

5,14

2,09

589,59 1 589,99 /

Аналогичные

4,34

1,61

769,90 \

1,62

764,49 /

4,18

1,56

794,78 \

1,59

780,03 /

«

3,89

1,39

894,35 \

1,45

852,11 /

9,50

2,73

5,28

234,86

7,61

2,71

456,16 \ 285,21 /

Аналогичные

6,08

1,89

657,28 \

2,93

422,67 /

5,67

1,80

689,26 \

2,69

460,73 /

»

5,19

1,57

791,13 \

2,24

553,55 /

9,35

4,03

307,59 \

5,81

213,86 /

8,95

3,80

326,10 \

5,31

228,80 /

»

10,39

4,89

253,65 \

6,71

184,95 /

В (2)

8,34

4,97

249,85 1 249,75 /

S,/2-3/2

AI (3)

5,98

3,14

396,15 1 394,40 /

Аналогичные

6,00

417,21 \

3,08

403,30 /

5,78

451,13 \

3,02

410,18 /

6,11

535,05 \

3,28

366,57 /

10,45

7,56

164,25



Элемент"

Потенциал ионизации, В

Потенциалы возбуждения резонансных и наиболее глубоких излуча:€щих уровней, В

Длины волн резонансных и„последних" линий, нм

Переходы»

24,47

20,86 21,2

59,16 58,44

Ne (2)

21,56

16,52 16,65

74,3 73,6

Аналогичные

15,76

11,50 11,70

106.7 1

104.8 /

»

14,00

9,91 10,62

123,6 \ 116,5 /

12,13

8,45 9,56

146,9 \

129,5 /

.....J

в скобках указано значение главного квантового числа п внешней оболочки возбужденного атома.

2 Аналогичные; отличаются значениями п, которые для сокращения опущены.

2.3. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБЪЕМЕ РАЗРЯДА

Основные виды элементарных процессов. Все макроскопические характеристики разрядных источников света, такие, как электропроводность, излучение, теплопроводность и другие, являются совокупным результатом огромного числа различных взаимодействий между отдельными частицами, происходящих в объеме разряда и на ограничивающих его поверхностях - электродах и стенках колбы. В разрядных источниках света обычно присутствуют следующие основные виды частиц, между которыми происходят процессы взаимодействия: нормальные и возбужденные атомы (реже - молекулы), электроны, ионы и фотоны. В условиях разрядных источников света, как правило, взаимодействия между ними можно рассматривать как парные (редко тройные) соударения и как излучательные процессы. Под соударением понимают такой процесс взаимодействия между двумя (реже-тремя) отдельными частицами или одной-двумя частицами и поверхностью, при котором среднее время взаимодействия значительно меньше времени их независимого движения. К излучательным процессам относятся процессы испускания и поглощения фотонов атомами, ионами, молекулами.

По элементарным процессам имеется обширная литература (см., например, [0.2, 0.3, 0.5, 2.1-2.4]). Поэтому ниже рассмотрены только наиболее важные характеристики элементарных



0 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 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239