Синхротронное излучение в спектроскопии. Михайлин В.В. - 64 стр.

UptoLike

Составители: 

- 63 -
кулярную и твердого тела; в зависимости от объекта реги-
страции спектроскопию фотонную, электронную, ион-
ную. При регистрации взаимодействия падающего пучка
фотонов измеряются поглощение, отражение (т. е. в итоге
оптические константы) и рассеяние. При регистрации ре-
зультатов взаимодействия излучения с веществом измеря-
ются спектры действия СИ это спектры возбуждения
люминесценции и флюоресценции, термолюминесценции
и др. Во всех этих методах регистрируются фотоны. При
регистрации фотоэлектронов, созданных СИ при облуче-
нии вещества, существует целый ряд методов: ФЭС
фотоэлектронная спектроскопия, РЭСрентгеновская
электронная спектроскопия и др. При этом регистрируется
распределение фотоэлектронов по энергиям и углам. Ши-
роко применяются методы электронной спектроскопии с
возбуждением СИ, в частности ЭСХАэлектронная
спектроскопия для химического анализа и др. Для анализа
результатов фотохимического взаимодействия СИ с веще-
ством применяются также масс-спектрометрические мето-
ды.
Общим для всех спектроскопических методов является
измерение тех или иных характеристик взаимодействия
излучения с веществом (поглощение, отражение, рассея-
ние, возбуждение и др.) в зависимости от энергии падаю-
щего на вещество излучения. И если в оптической спек-
троскопии использовалась область энергий до 5 эВ (ин-
фракрасная, видимая, ультрафиолетовая), то возможность
использования такого источника, как СИ, расширила ее в
тысячи раз (до десятков килоэлектронвольт, т. е. на ВУФ и
рентгеновскую области).
2.2.
Оптические константы
При изучении взаимодействия электромагнитного из-
лучения с конденсированными состояниями вещества
кулярную и твердого тела; в зависимости от объекта реги-
страции — спектроскопию фотонную, электронную, ион-
ную. При регистрации взаимодействия падающего пучка
фотонов измеряются поглощение, отражение (т. е. в итоге
оптические константы) и рассеяние. При регистрации ре-
зультатов взаимодействия излучения с веществом измеря-
ются спектры действия СИ — это спектры возбуждения
люминесценции и флюоресценции, термолюминесценции
и др. Во всех этих методах регистрируются фотоны. При
регистрации фотоэлектронов, созданных СИ при облуче-
нии вещества, существует целый ряд методов: ФЭС —
 фотоэлектронная спектроскопия, РЭС — рентгеновская
электронная спектроскопия и др. При этом регистрируется
распределение фотоэлектронов по энергиям и углам. Ши-
роко применяются методы электронной спектроскопии с
возбуждением СИ, в частности ЭСХА — электронная
спектроскопия для химического анализа и др. Для анализа
результатов фотохимического взаимодействия СИ с веще-
ством применяются также масс-спектрометрические мето-
ды.
   Общим для всех спектроскопических методов является
измерение тех или иных характеристик взаимодействия
излучения с веществом (поглощение, отражение, рассея-
ние, возбуждение и др.) в зависимости от энергии падаю-
щего на вещество излучения. И если в оптической спек-
троскопии использовалась область энергий до 5 эВ (ин-
фракрасная, видимая, ультрафиолетовая), то возможность
использования такого источника, как СИ, расширила ее в
тысячи раз (до десятков килоэлектронвольт, т. е. на ВУФ и
рентгеновскую области).

  2.2. Оптические константы
   При изучении взаимодействия электромагнитного из-
лучения с конденсированными состояниями вещества
                          - 63 -