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  • 夕阳

    第11楼2011/10/03

    应助达人

    呵呵!回答超人的问题:
    (1)我的内部资料没有这方面的内容,不好做图解,抱歉了!
    (2)正常塞曼与异常塞曼的研究已经不属于“直观易懂”的范畴啦!
    (3)论坛内以前似乎有许多人讨论过此问题,您不妨找找?

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  • 夕阳

    第12楼2011/10/03

    应助达人

    关于“正常塞曼和异常塞曼”的论述和研究,在本论坛中的《杨晓涛研究员专版》里,可能有所详细的论述。因为杨晓涛是国内最早研究塞曼的专家之一。

    我给大家介绍一本有关书籍,看看能不能满足超人及有兴趣的版友,如何?

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  • 夕阳

    第13楼2011/10/03

    应助达人

    2006年,原吸论坛版内有一位资深的版友,曾经谈到过异常塞曼的问题。我今天转载给有兴趣的版友:

    塞曼效应是指原子光谱在外加磁场下发生分裂。

    电子的自旋运动会产生环电流,进而会产生磁场;在外磁场作用下,同一轨道中自旋不同的电子能量不同导致了原子光谱的分裂。
    我们可以通过考虑和不考虑外加磁场时的薛定谔方程表达式来解释塞曼效应:
    不考虑外加磁场时薛定谔方程的表达式是:HΨ=EΨ 在这个表达式中能量只与nlm有关,而与磁量子数无关,也就是说与电子的自旋无关,所以具有同样的nlm的电子[也就是同一轨道中自旋反平行的两个电子]具有相同的能量;测试原子光谱时只有一条谱线。
    考虑外加磁场时薛定谔方程的表达式:(H+Hb)Ψ=(E+Eb)Ψ, 此时Hb表示的是外加磁场对体系哈密顿量的影响, (H+Hb)是有外加磁场时的哈密顿量;Eb则有外场时Hb所对应的能量值,(E+Eb)是有外磁场时体系的能量;由于在外加磁场下自旋不同的电子有不同的能量,Eb值不同,所以在外磁场存在时原子光谱发生了分裂。所谓塞曼效应就是光源发射的谱线在一定强度的磁场中发生多重分裂的偏振分量的现象,塞曼调制方式主要有2种,一种是将磁场加与光源的,另一种是将磁场加于原子话器的,所谓的纵横向塞曼调制主要是指所加磁场方向与辐射光方向的关系,当成平行时为纵向,当成垂直时为横向,由于磁场又可以分为可变和固定的,有多种组合方式,因此扣背景方式也各有所不同。塞曼效应
    Zeeman effect


    原子在磁场中能级和光谱发生分裂的现象。1896D.塞曼发现原子在足够强的磁场中光谱线发生分裂,在垂直磁场方向观察到分裂为3条,裂距与磁场大小成正比。中间的谱线与不存在磁场时的波长相同,但它是线偏振光,振动方向与磁场平行;两边的两条谱线是振动方向与磁场垂直的线偏振光。在平行磁场方向观察,只能看到两边的两条谱线,它们是圆偏振光(见光的偏振)H.A.洛伦兹用经典电磁理论作了解释。后来进一步研究发现许多原子的光谱线在磁场中分裂更为复杂。人们把塞曼原来发现的现象称为正常塞曼效应,更为复杂的称为反常塞曼效应。全面解释塞曼效应须用量子理论,并须考虑电子自旋,电子自旋磁矩与轨道磁矩耦合为总磁矩,它们是空间量子化的,在外磁场作用下引起的附加能量不同,造成能级分裂,从而导致光谱线的分裂。正常塞曼效应是总自旋为零时原子能级和光谱在磁场中的分裂;反常塞曼效应是总自旋不为零的原子能级和光谱线在磁场中的分裂。
    塞曼效应是研究原子结构的重要途径之一。在天体物理中,塞曼效应被用来测量天体磁场及星际磁场。塞曼效应原子吸收技术即利用塞曼效应作背景校正进行双光束测量。


    当具有适当强度的磁场作用于原子化器所产生的原子蒸汽时,主吸收谱线因塞曼效应而被分裂成三种成分:π成分(M=0)和σ±成分(M=±1)。其中π成分和σ±成分是分别与磁场平行或垂直的偏振光束。在正常的塞曼效应中,π谱线的波长无变化,因而只有 π谱线与空心阴极灯的发射谱线相匹配,σ±谱线则偏离发射谱线。如此即有:

    1)偏振的共振发射线中的PII成分被原子蒸汽的π谱线所吸收。

    2)由于σ±谱线漂移对共振发射线中的PI成分的原子吸收灵敏度降低。

    由分子吸收和光散射引起的背景吸收不受塞曼效应和影响,因而PIIPI成分均被背景等量吸收。原子吸收加上背景吸收用PII成分测量,而微弱的原子吸收加上背景吸收用PI成分测量,求出上述测量值之差,就可获得原子吸收的测量值。

    王飞 2006529



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  • xjf0763

    第14楼2011/10/04

    直观易懂,多谢楼主用心整理与分享。

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  • lotuslau

    第15楼2011/10/04

    总结的很好,感谢LZ分享

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  • zwyu

    第16楼2011/10/04

    呵呵,谢谢安老师费心回复。我之所以提正常塞曼和异常塞曼,是因为实际上有很多元素都是异常塞曼的,直接应用传统塞曼扣背景的话,灵敏度损失较大,这也是塞曼扣背景被诟病的地方。

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  • 夕阳

    第17楼2011/10/05

    应助达人

    不知超人版友所指的“异常塞曼”是不是如下面的塞曼分裂模式而言?

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  • 马踏飞燕

    第18楼2011/10/07

    应助达人

    德国耶拿的连续光谱AA已经出来了,前几天还收到了给我发的材料,看上去很爽!

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  • wangjunyu

    第19楼2011/10/08

    应助工程师

    安老师要是把各种类型赛曼扣背景再详细讲讲就更好了

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  • zwyu

    第20楼2011/10/08

    我说的正是17楼的情况。

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