研究目的
利用激光烧蚀羽流的可调谐激光光谱研究铀跃迁的同位素位移和超精细结构。
研究成果
研究表明,238U与235U之间的同位素位移与235U的超精细结构相互关联。238U峰的高吸收率会影响激光诱导荧光(LIF)测量,而激光烧蚀光谱法(LAS)能更精确地测定同位素比值。通过将模型回归应用于激光等离子体系统产生的光谱,可经验性估算铀的超精细常数。
研究不足
238U的高吸收率会影响LIF测量的准确性。在高吸收条件下,LIF信号与原子数密度之间的非线性关系给定量测量带来了挑战。
1:实验设计与方法选择
本研究采用可调谐激光光谱技术(包括激光诱导荧光光谱法LIF和激光吸收光谱法LAS)分析铀跃迁中的同位素位移与超精细结构。通过纳秒激光烧蚀天然铀金属靶材产生等离子体。
2:样品选择与数据来源
靶材为天然铀(含约0.73%的235U和约99.27%的238U),置于10托氮气环境腔室中。
3:实验设备与材料清单
Nd:YAG激光器(Continuum公司Surelite系列)、钛宝石激光器(M-squared公司SolsTiS系列)、波长计、光电二极管、数据采集板、配备ICCD的光谱仪。
4:实验流程与操作步骤
通过聚焦Nd:YAG激光器产生的1064nm/6ns脉冲光束生成等离子体羽流,采用连续波可调谐钛宝石激光器进行LIF/LAS激发,利用光纤收集LIF发射光并由光谱仪-ICCD系统进行分析。
5:数据分析方法
记录每次激光脉冲的时间分辨透射曲线,将探测光透射率转换为吸光度,通过光谱建模估算超精细常数。
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Analyzing dispersed light from LIF emission
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