Treść książki

Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
1.3.Widmaemisyjne
23
Rys.1.15.Jasnośćpromieniowaniasynchrotronowego
wporównaniuzinnymiźródłami;T=3000KiT=6000K
-temperaturyciałdoskonaleczarnych,X-kontinuum-ciągłe
promieniowanieX,CuK
aiALK
a-rentgenowskielinie
widmoweatomówmiedziiglinu,HeI-rezonansowalinia
atomówhelu(wg[1.3])
Strukturaimpulsowa,wynikającaztego,żewpier-
ścieniuakumulacyjnymelektronykrążąwpaczkach.
Typowyczastrwaniaimpulsuwynosi100ps=0,1ns
(10
-10s),aczęstośćpowtórzeńjestrzęduMHz-GHz.
Wysokastabilnośći
Zewzględunaswojeunikatowewłasnościpro-
mieniowaniesynchrotronoweznalazłozastosowanie
wwieludziedzinachnaukiitechniki,takichjak:-
zyka,chemia,biologia,mineralogia,farmakologia
imedycyna.
Promieniowaniesynchrotronoweobserwowane
jesttakżewkosmosie,wobszarach,gdzieistniejąsil-
nepolamagnetyczne,aelektronymająprędkościbli-
skieprędkościświatła.
1.3.3.Widmaabsorpcyjne
Widmoabsorpcyjnepowstajewsytuacji,gdynadrodzeświatłaowidmieciągłym
umieścimyprzedelementemdyspersyjnymwarstwęsubstancji,która-wkierunkuobser-
wacji-silniejpochłanianiżemitujeprzynajmniejniektórezfalelektromagnetycznych
wbadanymobszarzewidmowym.Absorpcjazachodzitymintensywniej,imwarstwabada-
nejsubstancjijestgrubsza,aciśnieniewiększe.Podobniejakwprzypadkuwidmaemisyj-
nego(p.1.3),widmoabsorpcyjneatomówmastrukturęliniową,acząsteczek-pasmową.
Jeżeliwięcsubstancjaabsorbującajestwstaniegazowym(niepodzbytdużymciśnieniem,
p.1.3.1.A),tonaczarno-białejpłyciefotograficznejspektrografuotrzymamyjasnelinielub
pasmanaciemnymtle,anapozytywiefotografiikolorowej-ciemnelinienatlebarwnym.
Możnarównieżotrzymaćabsorpcyjnewidmociągłewokreślonymobszarzewidmowym.
Rysunek1.16przedstawiaczarno-białąfotografięabsorpcyjnegowidmaatomowego
sodu.Jesttodalszyciągseriigłównejzrys.1.5,wkierunkufalkrótszych.
Rys.1.16.Absorpcyjnewidmoatomówsodu(długościfaliwÅ)[1.2]