1) Selective excitation spectroscopy
选择激发光谱
2) selective excited fluorescence spectra
选择激发荧光光谱
3) Laser selective excitation
激光选择激发
1.
P 0 to 3F 2 fluorescence of Pr 3+ in CaS∶Pr, Na is studied by means of laser selective excitation.
本文用激光选择激发研究了CaSPr,Na中Pr3+的3P0→3F2发光,分辨出5种不同的Pr中心。
4) selectively-excited photoluminescence
选择激发光荧光
1.
Erbium(Er)doped in nanocrystalline Si(nc-Si:Er)surrounded by SiO2is investigated by selectively-excited photoluminescence(PL)technique.
通过选择激发光荧光技术研究了生长在SiO2中的掺铒纳米硅(nc-Si:Er)的光学性质。
6) selective excitation
选择激发
1.
Temperature and selective excitation properties of the spectra for Yb:FAP and Yb:C_ 3S_ 2-FAP crystals;
Yb:FAP和Yb:C_3S_2-FAP晶体光谱的温度特性和选择激发
2.
The selective excitation of coherent anti-Stokes Raman scattering(CARS)to the v_S(CH_3) (2832 cm~(-1)) and the v_(AS)(CH_3)(2948 cm~(-1))vibrational modes from methanol solution is successfully achieved by adaptive femtosecond pulse shaping coherent control technology.
利用飞秒自适应脉冲整形相干控制技术成功实现了甲醇溶液中甲基对称(v_S(CH_3)2832 cm~(-1))和反对称(v_(AS_(CH_3)2948cm~(-1))振动能级相干反斯托克斯拉曼光谱(CARS)的选择激发。
3.
The selective excitation based on adaptive pulse shaping is one of the hot and developing fields in the world recently.
基于自适应脉冲整形技术的选择激发是国际上近年来兴起的前沿研究领域之一。
补充资料:激发光谱
发光效率(或量子效率)随激发光波长λ的变化规律,它表征什么波段的激发光对发光最有效。计算效率时要算出整个发光光谱范围内的积分强度(激发光是单色的)。在分析发光机理时,有时可以监视某一波段范围内的积分强度,或者单一波长处的强度。以I表示发光强度,E表示激发光强度,α是吸收系数,d是样品厚度,则有, (1)
式中η(λ)是发光效率。如果样品很厚,或者发光中心的浓度很高,吸收很强,所有的激发光都被样品吸收了,则近似地得到η(λ)=I/E(λ)。
(2)
如果吸收很弱,则可近似为η(λ)=I/[2.3E(λ)α(λ)·d]。 (3)
激发光谱的测试方法如图,其中S为光源,M为单色仪,PD为光检测器,检测激发光的强度,C为样品,经光接收系统等得到发光强度随λ的变化。这可以得到有关激发态的几种信息:①激发态的能谱。②利用式(2)可以确定η随激发光光波长的变化。从而了解无辐射跃迁。③利用②的结果和式(3),可以在不能测准吸收光谱的情况下,获得高分辨率的吸收光谱。这时需要用强度高的激发光源,例如可调谐激光器。④利用偏振光激发,可以判断发光中心在晶体中的位置的对称性。⑤可以用来分析在发光体中从敏化中心 (S)到发光中心(A)的能量传递效率。这时,只需测出只有S被激发时A的发光效率ηA及A直接被激发时A的发光效率ηA,其比值ηB:ηA即代表能量传递的效率。
激发光谱有重要的应用价值,例如日光灯灯管中水银蒸气发出的紫外线能量的90%集中在254nm,就得选择激发光谱峰值在此附近的荧光粉。
式中η(λ)是发光效率。如果样品很厚,或者发光中心的浓度很高,吸收很强,所有的激发光都被样品吸收了,则近似地得到η(λ)=I/E(λ)。
(2)
如果吸收很弱,则可近似为η(λ)=I/[2.3E(λ)α(λ)·d]。 (3)
激发光谱的测试方法如图,其中S为光源,M为单色仪,PD为光检测器,检测激发光的强度,C为样品,经光接收系统等得到发光强度随λ的变化。这可以得到有关激发态的几种信息:①激发态的能谱。②利用式(2)可以确定η随激发光光波长的变化。从而了解无辐射跃迁。③利用②的结果和式(3),可以在不能测准吸收光谱的情况下,获得高分辨率的吸收光谱。这时需要用强度高的激发光源,例如可调谐激光器。④利用偏振光激发,可以判断发光中心在晶体中的位置的对称性。⑤可以用来分析在发光体中从敏化中心 (S)到发光中心(A)的能量传递效率。这时,只需测出只有S被激发时A的发光效率ηA及A直接被激发时A的发光效率ηA,其比值ηB:ηA即代表能量传递的效率。
激发光谱有重要的应用价值,例如日光灯灯管中水银蒸气发出的紫外线能量的90%集中在254nm,就得选择激发光谱峰值在此附近的荧光粉。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条