89838

89838



Do opisu widma wykorzystuje się parametry takie jak szerokość linii spektralnej czy intensywność sygnału. Ta ostatnia wielkośćma duże znaczenie w analizie ilościowej. Szerokość linii spektralnej związana jest z rozmyciem poziomów energetycznych, a także temperaturą czy ciśnieniem plazmy.Przedział długości fal obejmujących linię charakteryzuje się wartościąszerokości połówkowej między punktami na linii, którym odpowiada połowa maksymalnejwartości natężenia.Kształt linii spektralnej przybliża się najczęściej rozkładem Gaussa lub Lorentza. Na szerokość linii mają wpływ pole elektryczne (efekt Starka) i magnetyczne (efekt Zeemana). Poszerzenie linii na widmie wywołanedziałaniem efektu Starka pozwala na określenie gęstości elektronowej w plazmie. Wzrostgęstości elektronowej sprawia, że linia zwiększa swoją szerokość. Pozostałe efekty mają wprzybliżeniu stały wpływ na poszerzenie linii spektralnych.

3. Zestawienie pomiarów

a) pomiary linii wodoru

Wykonano pomiary własności linii spektralnych a, 0, y oraz 6 wodoru dla serii Balmera. Dla każdego wykonano po 3 pomiary i uśredniono wyniki. Wykonano przybiżenia w funkcji Lorentza, Gaussa, lub Gaussa+Lorentza.

Linia Ha (656,27nm)

Przybliżenie/nr

Środek [nmj

Wysokość

Szerokość [nm]

Powierzchnia

Gauss 1

656.16661

496.41441

.10047892

73.247234

Lorentz 1

656.1665

429.73952

.11993485

54.863422

Gauss II

656.44748

423.59641

.12006173

73.806913

Lorentz II

656.44774

371.02082

.13658687

53.94354

Gauss III

656.50728

460.365

.10788089

72.544944

Lorentz III

656.50729

402.20494

.12484975

53.452408

Gauss średnia

656.3738

460.1253

0.109474

73,1997

Lorentza średnia

656.3738

400.9884

0.127124

54.08646

Linia Hp (486,13nm)

Przybliżenie/nr

Środek [nm]

Wysokość

Szerokość [nm]

Powierzchnia

Gauss I

486.15128

4919.4636

.31801511

1665.3201

Lorentz I

486.14972

5482.8642

.29663195

2333.4601

Gauss II

486.2364

4879.0462

.31656216

1644.0921

Lorentz II

486.19101

5395.8791

.29965354

2331.9664

Gauss III

486.23653

4877.9868

.31640967

1642.9433

Lorentz III

486.23535

5427.1834

.29129503

2285.1708

Gauss średnia

486.2081

4892.166

0.316996

1650.785

Lorentza średnia

486.192

5435.309

0.29586

2316.866



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Image428 Do realizacji opóźnienia impulsu wejściowego wykorzystuje się również elementy R i C. Jak w
Do znakowania laserowego wykorzystuje się najczęściej układy na bazie głowicy skanującej, jak został
pi3 mogą sugerować tendencję do wzrostu tego parametru takie jak: bóle głowy, zawroty głowy, szum w
Nadpobudliwo?? psychoruchowa u dzieci5 mentów dobieranych do pary na podstawie opisu słownego cech
Do znakowania laserowego wykorzystuje się najczęściej układy na bazie głowicy skanującej, jak został
Do znakowania laserowego wykorzystuje się najczęściej układy na bazie głowicy skanującej, jak został
Image428 Do realizacji opóźnienia impulsu wejściowego wykorzystuje się również elementy R i C. Jak w
1.2.2.1. Kamery cyfrowe W fotogrametrii cyfrowej, do „fotografowania” obiektów wykorzystuje się
SL272405 Do opisu ruchu wprowadza się wielkość zwaną przyśpieszeniem. Przyśpieszenie średnie określa
Kompendium Wiedzy geografii52 takie jak: imperializm, poliiyka imperialistyczna czy potęga imperial
skanuj0019 (171) dadaiści do swoich wynalazków odnosili się z identyczną nonszalancją jak do tradycy
Zagęszczanie masy przez wibracje. W metodzie tej do zagęszczenia masy wykorzystuje się drgania o
Kompendium Wiedzy geografii52 takie jak: imperializm, poliiyka imperialistyczna czy potęga imperial
page0068 62 Liczba pożarów w stosunku do miliona mieszkańców tak się przedstawia: w Galicji (jak wyż
HPIM0798 wm§ 4. Wprowadzeni* do kinematyki robotów Do wyznaczenia kąta 0 wykorzystuje się twierdzeni

więcej podobnych podstron