Determinación de las poblaciones dinámicas de estados excitados del Neón

Autores
D'Accurso, Violeta; Manzano, Francisco Adriano
Año de publicación
2007
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
Utilizando la técnica de fluorescencia inducida por láser se determina el valor de las densidades instantáneas de las poblaciones de la primera y la segunda configuraciones ( 1si , 2 ≤ i ≤ 5 ; 2pj , 1 ≤ j ≤ 10 , en notación de Paschen) excitadas del Neón. La existencia del fenómeno de atrapamiento de radiación impide el cálculo directo de la población de un dado nivel a partir del registro de las intensidades de fluorescencia asociadas. Por otro lado, el fuerte acoplamiento radiativo y colisional de las poblaciones de ambas configuraciones y los procesos colisionales intraconfiguración producen una variación temporal de la magnitud de dicho atrapamiento. Sin embargo, mediante un método de procesamiento de las señales de fluorescencia inducida determinamos las evoluciones temporales y el valor absoluto de las poblaciones de los niveles inferiores1si . Al mismo tiempo, se obtienen las evoluciones relativas a su estado estacionario para las poblaciones de los niveles 2pj y la relación entre sus poblaciones estacionarias. Los resultados son concordantes con las evoluciones registradas por técnicas de absorción y con los valores calculados con un modelo detallado para descargas de luminiscencia negativa
We have determined, by laser induced fluorescence, the time-evolution of Neon’s population densities of the first and second excited configurations ( 1si , 2 ≤ i ≤ 5 ; 2pj , 1 ≤ j ≤ 10 , in Paschen’s notation). Owing to the influence of radiation trapping, it is impossible to compute the population of a given state by using the registered fluorescence signals. Moreover, on account of the strong radiative and collisional coupling between the mentioned populations, and the collisional processes in a given configuration, the radiation trapping coefficient varies along time. To over come this problem, we have developed a signal processing algorithm for determining the time evolution and the absolute value of lower 1si levels populations. In addition, we have obtained the relative evolutions to the steady state of the 2pj levels and the relationship among the steady-state populations. The results are close to those obtained eitherby absorption techniques or through a detailed model computer model of negative luminescence discharge
Fil: D'Accurso, Violeta. Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas. Centro de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones (CONICET - CITEFA - CEILAP). Buenos Aires. Argentina
Fil: Manzano, Francisco Adriano. Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas. Centro de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones (CONICET - CITEFA - CEILAP). Buenos Aires. Argentina
Fuente
An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) 2007;01(19):51-54
Materia
FOTOFISICA
LASER
DESCARGAS ELECTRICAS
PHOTOPHYSICS
LASER
ELECTRICAL DISCHARGES
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar
Repositorio
Biblioteca Digital (UBA-FCEN)
Institución
Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
OAI Identificador
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We have determined, by laser induced fluorescence, the time-evolution of Neon’s population densities of the first and second excited configurations ( 1si , 2 ≤ i ≤ 5 ; 2pj , 1 ≤ j ≤ 10 , in Paschen’s notation). Owing to the influence of radiation trapping, it is impossible to compute the population of a given state by using the registered fluorescence signals. Moreover, on account of the strong radiative and collisional coupling between the mentioned populations, and the collisional processes in a given configuration, the radiation trapping coefficient varies along time. To over come this problem, we have developed a signal processing algorithm for determining the time evolution and the absolute value of lower 1si levels populations. In addition, we have obtained the relative evolutions to the steady state of the 2pj levels and the relationship among the steady-state populations. The results are close to those obtained eitherby absorption techniques or through a detailed model computer model of negative luminescence discharge
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