電子躍遷波長公式的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和資訊懶人包

電子躍遷波長公式的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王楚 湯俊雄 編著寫的 光學 可以從中找到所需的評價。

另外網站實驗23 氫原子光譜與浦朗克常數測量也說明:式中的h 為浦朗克常數,c 為光速,λ 為波長,f 為頻率。 ... 因電子的軌道角動量子化,氫原子的總能量值也應是量子化,故根據表1 公式及(2)式可.

國立暨南國際大學 應用化學系 郭明裕所指導 林仕晉的 合成N型有機場效電晶體材料-雙(噻吩並[3,2-b]-吡咯-6-亞烷基)丙二腈基小分子 (2020),提出電子躍遷波長公式關鍵因素是什麼,來自於空氣穩定性、N-type材料、有機場效電晶體。

而第二篇論文國立中山大學 化學系研究所 鍾昭宇所指導 陳薏如的 紅外寬頻積分腔輸出光譜系統之建立與偵測靈敏度之評估 (2019),提出因為有 寬頻積分腔輸出光譜法、傅氏轉換紅外光譜儀、艾倫方差、量子級聯雷射、積分腔輸出光譜法的重點而找出了 電子躍遷波長公式的解答。

最後網站雷射概論則補充:電子 在原子分子能階間的躍遷需滿足能量與動量守恆 ... 增益介質的物質特性決定了雷射可輸出波長範圍與輸出能 ... nm為Er3+之特徵能階躍遷譜線,因此Er3+為活躍離子.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了電子躍遷波長公式,大家也想知道這些:

光學

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為了解決電子躍遷波長公式的問題,作者王楚 湯俊雄 編著 這樣論述:

本書是依據北京大學電子學系多年教學改革的積累編寫的。從現代科技觀點來看,光波已成為電子學的一個實用波段,放大、振盪、混頻、調制與解調等光電子技術已日趨成熟、在此意義上,光學應體現基礎課中的宏觀波動學。《光學》應是《電磁學》的延續,也是「波動學」的基礎,但光波與聲波及人工裝置輻射的電磁波比較,在偏振態及相干性等方面,有自己顯著的特點,基於上述認識,本書以電磁波(矢量波)為起點,討論干涉和衍射現象,說明了波源的近場和遠場的關系,並在例題和習題中,涉及基本的波導元件和幾種類型的天線、天線陣,其目的在於引導讀者進一步理解各種波段波動的共性。 為適應「應用光學」的發展,本書以光電子子學作入門性介紹

。為此定性地介紹光學非線性效應,用宏觀的包饋原理解釋激光之產生,由薄膜內的多光束干涉及說明光纖中光波的模式。為了使幾何光學與當前應用技術貼近,本收以費馬原理為起點,介紹二次曲面反向鏡和透鏡。光學圖像信息處理技術是當前的一個熱點,本書編寫一章供學生閱讀。 本書可作為綜合大學理工科的基礎物理教材,也可作為其他高等院校和中學物理教師的教學或自學參考讀物。 緒論一、光學簡史二、准備知識三、光功率與光度學的單位思考題習題第一章 各向同性線性無耗介質中的光波1.1 光波的表示式1.2 光波的偏振態1.3 光在電介質界面上的反射和透射1.4 電介質界面兩側的能流1.5 費馬原理思考

題習題第二章 干涉2.1 基本的干涉現象2.2 兩上點源的干涉2.3 光的相干性2.4 薄膜干涉2.5 雙光束干涉儀2.6 光拍頻思考題習題第三章 衍射3.1 衍射現象與惠更斯-菲涅耳原理3.2 夫琅禾費衍射3.3 典型的夫琅禾費衍射3.4 光源與光波的空間頻譜3.5 光柵3.6 晶體的衍射3.7 多量子阱折變器件的衍射附錄A 光柵分波器與合波器思考題習題第四章 多波束干涉有諧振腔4.1 均勻介質層的多波束干涉4.2 平面波布里-珀羅干涉儀4.3 球面F-P腔——掃描干涉儀4.4 光波導的概念附錄B Sagnac干涉儀思考題習題第五章 光與物質的相互作用第六章 各向異性介質中的光波第七章 幾何

光學基礎——選讀之一第八章 圖像的空間頻譜處理技術——選讀之二結語 本書是按理工科大學生,《基礎物理》教學要求編寫的教學用書。學生在閱讀這本書時,應已學過《力學》、《電磁學》和《微積分》,對波動及波動傳播的實驗定律有所了解。本書是《電磁學》的繼續,其特點是把光學的規律與電磁波的輻射與傳播聯系起來,為進一步學習後續課提供基礎與命題。從某種意義上說,本書是以光波為主題的波動學。 通常《光學》包括幾何光學和波動光學兩大部分,有的也介紹發光的物理機制與光譜學。我們把發光的物理機制與光譜學划到《原子物理》中。光學是現代最活躍的科學技術領域之一,並正在向新的應用方向發展。為使學生

掌握光學的基本理論的內涵,了解其應用的潛力,本書側重於波動光學,並注意與現代的應用技術結合。為了不使篇幅過大,本書不求面面俱到,但書中也有一些供學生閱讀的材料。下面扼要地介紹本書的結構。 為使學生對光學的梗概有所了解,並做好課前的准備,我們寫了「緒論」這一章.學生應在課前閱讀它,並對先導課中的有關知識作一次整理和回顧。緒論中還介紹了與人的視覺特性有關的光度學的單位,但只作為給學生閱讀的材料,與本書的正文無關。 第一章以麥克斯韋的電磁理論為基礎,討論光波(電磁波)的傳播規律,是《電磁學》的續篇。對於學過麥克斯韋理論中學生,前半章只是復習。這一章的核心在於提出了三個基本概念:

(1)光波(電磁波)具有時空對稱性,例如有時間周期必對應有空間周期(波長);有時域角頻率必對應有空間角頻率等; (2)光波(電磁波)是有偏振態的橫波,是矢量波。因此,它有與由早期的波動理論提出的模型不完全相符的特點; (3)表面波(隱失波)的概念。 這三個基本概念將貫穿全書,並將在後幾章中作進一步的論述。 波動的干涉是光學的一個主題,也是許多應用技術的出發點.第二章由電磁波的基本干涉現象出發,介紹干涉的基本概念與分析方法。在§2.1和§2.2中,著重說明干涉的效果是形成場能的群聚及駐波與行波的差異;§2.3討論由隨機躍遷的原子系輻射的光波產生的干涉現象,提出「光的相關

性」這一基本概念;§2.4和§2.5介紹兩種基本的干涉測量技術,說明可以通過干涉把調相信號變為調幅信號.在這一章的思考題中,已開始把光波技術與無線電波控制技術聯系起來.這是學生在學習《光學》時應注意的問題, 第三章研究連續分布的波源的干涉——衍射,是第二章的續篇。在§3.1至§3.3,介紹以惠更斯一菲涅耳原理為依據的分析方法,希望學生對衍射現象有直觀的了解.§3.4則按現代的概念,把夫琅禾費衍射用光的空間頻譜來說明。這是又一個貫穿全書的基本概念,其意義將通過光波元(器)件和光信息處理顯示出來。在學這一節時,學生最好學過「傅氏變換理論」(數學),並能與電信號的頻譜分析對比。也可以先粗讀一遍

,以後再作回顧.把相關的知識聯系起來消化,這是大學生應掌握的學習方法。§3.5和§3.6介紹典型的應用技術——光柵與晶體的衍射.希望學生能把光柵與天線陣聯系起來,並關注利用衍射的晶體存貯器研究課題的進展。 第四章介紹常用的光波諧振器與光波導(光傳輸線),它們都是利用多波束干涉效應制成的元件和傳輸線.希望學生與諧振電路和傳輸線比較,注意到光波元件除了對時域頻率諧振外,還有對二維空間頻率的諧振效應,這也是各種波動元件的共性。 前四章介紹光波在各向同性無耗介質中傳播的基本規律,側重於討論光波與光波的相互作用(干涉)。第五章定性地介紹光波與介質相互作用產生的宏觀現象.在§5.1中由實驗現象

出發,提出光與介質相互作用的經典模型,說明光在介質中傳播伴隨著能量形態轉換與干涉。§5.2簡單地介紹強光與介質相互作用產生的非線應效應,初步介紹相干光在非線性介質中的相互作用.§5.3和§5.4是以§5.2為基礎,介紹散射與激光器之組成.學生應與電子線路對比,初步建立廣義的非線性效應的概念,還可以聯系§3.3,進一步理解介質的衍射。 第六章介紹以晶體為代表的各向異性介質與光波的相互作用以及晶體光學元件。 作者認為幾何光學應另設課程,在基礎物理中可以不占較大的篇幅。如果學生已具各關於薄透鏡的理論與成像公式,就已達到某些專業的基本要求.為適應有較高要求的讀者的需要,我們寫了以費馬原理和

空間頻譜為起點的第七章——幾何光學基礎。這一章不一定要講授,但若學生能認真地閱讀,對從事有關的實驗技術工作是有益的。 圖像信號處理是正在發展中的研究課題,為開闊眼界,我們編寫了供學生閱讀的第八章——空間頻譜處理技術。┅┅

合成N型有機場效電晶體材料-雙(噻吩並[3,2-b]-吡咯-6-亞烷基)丙二腈基小分子

為了解決電子躍遷波長公式的問題,作者林仕晉 這樣論述:

有機場效電晶體已被研究多年,但是N-Type材料的元件穩定度和載子遷移率仍不及P-Type材料,這是因為N-Type材料在空氣下不穩定所影響,因此本研究以Thiophene fused pyrrole為主,在中間加入Thiophene和Benzene,並在兩端引入氫基降低LUMO值,使其成為空氣穩定的N型半導體材料。本次研究成功的合成出三種化合物CN-mPTTT-C12、CN-PTB-C2C6、CN-PTBF-C2C6並且分析它們的物理性質,如光化學性質、電化學性質以及熱穩定性。藉由循環伏安法測量可得LUMO分別為-3.89 eV、-3.93 eV、-3.99 eV,可以證明三者皆為空氣穩定

的N型半導體材料,在吸收光譜圖三者化合物在薄膜態下都有明顯的紅位移,推測分子是以J型堆疊方式,更有利於液相製程下薄膜態時電子的躍遷。

紅外寬頻積分腔輸出光譜系統之建立與偵測靈敏度之評估

為了解決電子躍遷波長公式的問題,作者陳薏如 這樣論述:

本實驗利用量子級聯雷射作為寬頻偵測光源,以兩面高反射率鏡子形成光學共振腔,增加光的有效吸收路徑長,再搭配傅氏轉換紅外光譜儀作為偵測器,省去光譜波長校正的步驟。最後將以上元件與積分腔輸出光譜法結合,形成紅外寬頻積分腔輸出光譜系統(Broadband integrated cavity output spectroscopy, BBICOS)。 第一部分實驗中分別利用積分腔輸出光譜法及腔體震盪衰減光譜法 (Cavity ringdown spectroscopy, CRDS) 對腔體上兩面鏡子反射率進行校正。當光源為寬頻光源時,由於無法輸出單頻雷射光,必須利用BBICOS搭配改良後

的比爾朗博定律求鏡子反射率,但此方法所得的鏡子反射率誤差較大。當為窄頻光源時可用CRDS搭配震盪衰減時間公式求鏡子反射率,此方法隨輸出波長改變產生不同震盪衰減時間再轉換成鏡子反射率,此方法可求得較精準的鏡子反射率。而在1211‒1268 cm−1間兩者鏡子反射率相差約0.12‒0.19 %。 第二部份實驗中利用Allan deviation求得兩面及三面鏡BBICOS系統的最低偵測靈敏度。經由計算後在CH4 1251.052 cm−1吸收位置,最低偵測極限分別為0.383±0.016 ppbv及0.059±0.002 ppbv。接著利用歸一化噪音等效吸收係數來衡量不同實驗系統的偵測

靈敏度,因為積分腔輸出光譜法的腔體由兩面高反射率鏡子組成,使得有效吸收路徑長增加,因此與其他光譜偵測方法相比,偵測極限較及歸一化噪音等效吸收係數都比較好。 在第三部分實驗中利用偵測亞硝酸鈉及草酸緩衝溶液反應產生的Nitrous acid,來評估系統性能。本實驗首次將中紅外光源與積分腔輸出光譜法做結合,成功測量到trans Nitrous acid在1263.2 cm‒1的 v_3 band。濃度約在0.93~1.78×1015 molecules cm‒3間。