Вакуумная и плазменная электроника. Светцов В.И. - 78 стр.

UptoLike

Составители: 

78
рис.4.2 приведён схематический вид типичных функций возбуждения атомов
электронами.
E
1
2
σ
в
Рис.4.2. Функции возбуждения при электронном ударе с изменением (1) и без
изменения (2) мультиплетности
Функция возбуждения обычно имеет вид кривой с максимумом. Функции
возбуждения, связанные с изменением спина электронов при переходе из на-
чального состояния в конечное имеют более крутой и острый максимум. Если
изменения спина не происходит, кривая характеризуется обычно более плав-
ным подъёмом и более медленным спадом. Теоретический расчёт функций
возбуждения весьма сложен даже для простых систем, поэтому на практике
обычно пользуются экспериментальными данными. Рассмотренные выше во-
просы возбуждения применимы как к атомам, так и к молекулам. Необходимо
отметить, что при возбуждении электронных состояний молекул при электрон-
ном ударе справедлив принцип Франка-Кондона, согласно которому при элек-
тронном возбуждении расстояние между ядрами атомов не изменяется. При
этом возбуждение может привести к диссоциации молекулы. Подробнее соот-
ветствующие эффекты будут рассмотрены ниже.
Кроме возбуждения электронных состояний, в молекулярных газах элек-
тронный удар может приводить к возбуждению колебательных и вращатель-
ных состояний молекул. В разрядах наиболее важны колебательно возбуждён-
ные состояния молекул. Возбуждение отдельных колебательных состояний мо-
лекул характеризуются функциями возбуждения резонансного типа с довольно
рис.4.2 приведён схематический вид типичных функций возбуждения атомов
электронами.


          σ
           в

                                                    2




                                                1




                                                              E

 Рис.4.2. Функции возбуждения при электронном ударе с изменением (1) и без
                      изменения (2) мультиплетности

     Функция возбуждения обычно имеет вид кривой с максимумом. Функции
возбуждения, связанные с изменением спина электронов при переходе из на-
чального состояния в конечное имеют более крутой и острый максимум. Если
изменения спина не происходит, кривая характеризуется обычно более плав-
ным подъёмом и более медленным спадом. Теоретический расчёт функций
возбуждения весьма сложен даже для простых систем, поэтому на практике
обычно пользуются экспериментальными данными. Рассмотренные выше во-
просы возбуждения применимы как к атомам, так и к молекулам. Необходимо
отметить, что при возбуждении электронных состояний молекул при электрон-
ном ударе справедлив принцип Франка-Кондона, согласно которому при элек-
тронном возбуждении расстояние между ядрами атомов не изменяется. При
этом возбуждение может привести к диссоциации молекулы. Подробнее соот-
ветствующие эффекты будут рассмотрены ниже.
     Кроме возбуждения электронных состояний, в молекулярных газах элек-
тронный удар может приводить к возбуждению колебательных и вращатель-
ных состояний молекул. В разрядах наиболее важны колебательно возбуждён-
ные состояния молекул. Возбуждение отдельных колебательных состояний мо-
лекул характеризуются функциями возбуждения резонансного типа с довольно


                                    78