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1)  photoelectric yield
光电子产额
2)  photon yield
光子产额
1.
Using Compton scattering theory, the high brightness laser synchrotron source (LSS) based on the technique of super cavity, including radiation wavelengths, photon yield and radiant power, are calculated and discussed.
提出了一种超腔的新技术方案,利用康普顿散射理论计算了基于超腔技术的激光同步辐射(LSS)波长以及单个电子的光子产额和辐射功率,讨论了电子束品质和激光功率损耗对激光同步辐射的总光子产额和总辐射功率的影响。
2.
By using the Compton scattering theory,the generation of picosecond pulses of terahertz radiation has been studied,including the photon yield and radiant power.
研究了利用微波与电子束团的康普顿散射实现太赫兹的方法、光子产额和辐射功率。
3)  Photoelectric yield
光电产额
4)  electron yield
电子产额
5)  photoneutron yields
光中子产额
1.
EGS4, a Monte Carlo code, was used to simulate the transportation of electron photon clusters in the targets and the photon track lengthes were calculated by tracking the radiation photons to determine the photoneutron yields.
计算了电子加速器中不同能量的电子垂直入射到钨靶和金靶上时的光中子产额。
6)  light quantum yield
光量子产额
1.
The law of variation of light quantum yield of Algal in Meiliang Bay of Taihu Lake in spring
春季太湖梅梁湾水体中藻类光量子产额的变化规律
补充资料:X 射线光电子能谱
      以X射线为激发光源的光电子能谱,简称XPS或ESCA。处于原子内壳层的电子结合能较高,要把它打出来需要能量较高的光子,以镁或铝作为阳极材料的X射线源得到的光子能量分别为1253.6电子伏和1486.6电子伏,在此范围内的光子能量足以把不太重的原子的1s电子打出来。周期表上第二周期中原子的1s电子的XPS谱线见图1。结合能值各不相同,而且各元素之间相差很大,容易识别(从锂的55电子伏增加到氟的694电子伏),因此,通过考查1s的结合能可以鉴定样品中的化学元素。
  
  除了不同元素的同一内壳层电子(如1s电子)的结合能各有不同的值而外,给定原子的某给定内壳层电子的结合能还与该原子的化学结合状态及其化学环境有关,随着该原子所在分子的不同,该给定内壳层电子的光电子峰会有位移,称为化学位移。这是由于内壳层电子的结合能除主要决定于原子核电荷而外,还受周围价电子的影响。电负性比该原子大的原子趋向于把该原子的价电子拉向近旁,使该原子核同其1s电子结合牢固,从而增加结合能。如三氟乙酸乙酯CF3COOC2H5中的四个碳原子分别处于四种不同的化学环境,同四种具有不同电负性的原子结合。由于氟的电负性最大, CF婣中碳原子的C(1s)结合能最高(图2)。通过对化学位移的考察,XPS在化学上成为研究电子结构和高分子结构、链结构分析的有力工具。
  

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