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1)  OODR-MPI spectrum
光学-光学双共振多光子离化谱
2)  Double resonance multiphoton ioniz ation
光学双共振多光子电离
3)  REMPI spectrum
多光子共振离化光谱
4)  resonance ionization spectroscopy
共振电离光谱学
5)  double resonance spectroscopy
双共振光谱学
6)  Resonant multi-photon ionization spectra
共振双光子电离光谱
补充资料:电场光学


电场光学
Electrooptics

  电场光学(eleetro。pti。S)勿质、:包括 电场光学这一物理学分支研究电场对于l特别是晶态物质的光学性质的影响。这些性尽光的透射、发射和吸收。 将电场加于一透明晶体时,就能改变其折:从而改变光在其中传播的偏振态。当折射率守正比于所加的电场时,这种现象称为泡克耳斯而当此变化正比于场的平方时,则称为克尔效应。参阅“克尔效应”(Kerr。effect)条。O— V图1 泡克耳斯盒光调制器,箭头表示光束 泡克耳斯效应用于称为泡克耳斯盒的光调制器里,这个器件(见图1)是由两个偏振器P·,Pz,和放在其间的晶体c组成,这两个偏振器的轴正交。通常用于这一用途的晶体为磷酸二氢钾(K}t2PC)t),也称KDP。用两个环形电极粘在此晶体的两个面上,就能将电场加于与OZ轴平行的方向上,使一束光(例如激光)沿着此轴传播。此晶体的切割和安放方式要使其在没有电场时沿着OZ方向传播的光的偏振不会发生改变,因此光就不能穿过Pz。可是,当一部电子激励器V对晶体加上一个强度适当(典型值是2000伏/厘米)的电场时,晶体就会变成双折射的,因而由P。所发生的垂直偏振光的偏振方向在晶体中发生了90。的变化,现在就能很好地穿过Pz了。泡克耳斯盒能够在短到1纳秒的时间内进行开关。参阅“激光器”(1aser)条。6P3,2 6P5,2图2 电场在晶体(GdAl3·6HzO)中所产生的 吸收线分裂。6P3/2·6P5/2和6P7/2都是光谱 项的符号 已经存在于晶体内部的电场能改变晶体内离子的光发射特性和吸收特性。电场也能使稀土元素的某些离子的吸收谱线发生移位和分裂,这些现象可以在低温下很清楚地见到(图2)。 [杜贵(M.A.Duguay)撰] tllllIl£,l|lll|lIll 幢垂羹重ll|重lllllllllP6量垂重tlllllllll重lf差
  
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