RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Оптика и спектроскопия // Архив

Оптика и спектроскопия, 2020, том 128, выпуск 10, страницы 1407–1419 (Mi os269)

Спектроскопия и физика атомов и молекул

Особенности возбуждения линий главной серии атомов подгруппы цинка электронным ударом. II. Цинк

Г. Г. Богачев, Е. Ю. Ремета

Институт электронной физики НАН Украины

Аннотация: С использованием техники пересекающихся пучков медленных электронов и атомов цинка измерены функции возбуждения четырех спектральных линий главной серии Zn I, отвечающих переходам $4snp^{1}P^\circ_{1}\to4s^{2}$ ${}^{1}S_{0}$ для $n$ = 4, 5, 6, 7. Их длины волн составляют 213.9, 158.9, 145.8, 140.4 nm соответственно. В диапазоне энергий 11–18 eV на этих функциях обнаружен эффект послестолкновительного взаимодействия электронов (медленного рассеянного и быстрого испущенного) при распаде автоионизационного состояния. При энергиях налетающих электронов $\sim$11–13 и 15–18 eV такое взаимодействие приводит к дополнительному заселению исходных уровней для этих линий и соответственно к образованию максимумов на их функциях возбуждения вследствие захвата рассеянного электрона на указанные возбужденные уровни. Установлены термы автоионизационных состояний атома, ответственных за наблюдаемые максимумы. Совокупное влияние распада этих автоионизационных состояний и послестолкновительного взаимодействия выражается в сдвиге по энергии максимумов на функциях возбуждения относительно положений соответствующих автоионизационных состояний. В классическом приближении прямым вычислением оценены эффективные ширины электронного распада автоионизационных состояний. Для оценок использованы точная и приближенные формулы. Последние справедливы для различных соотношений между значением послестолкновительного сдвига максимумов на функциях возбуждения и энергией связи электрона на атомном уровне. Они используются для определения эффективных ширин при аппроксимации экспериментальных сдвигов по методу наименьших квадратов.

Ключевые слова: столкновения электронов с атомами, возбуждение, вакуумный ультрафиолет, автоионизационное состояние, послестолкновительное взаимодействие.

Поступила в редакцию: 03.01.2020
Исправленный вариант: 31.03.2020
Принята в печать: 02.06.2020

DOI: 10.21883/OS.2020.10.50008.1-20


 Англоязычная версия: Optics and Spectroscopy, 2020, 128:10, 1517–1529

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024