Читаем Курс теоретической астрофизики полностью

⎤⁻¹

.

(8.4)

Сравнивая (8.4) с формулой Планка (4.4), также имеющей место при термодинамическом равновесии, находим

𝐴

𝑘𝑖

=

8πℎν𝑖𝑘³

𝑐³

𝐵

𝑘𝑖

,

𝐵

𝑘𝑖

=

𝑔𝑖

𝑔𝑘

𝐵

𝑖𝑘

.

(8.5)

Таким образом, если известен один из коэффициентов Эйнштейна, то два других определяются при помощи соотношений (8.5). Заметим, что хотя эти соотношения и были получены при рассмотрении термодинамического равновесия, они справедливы всегда, так как эйнштейновские коэффициенты переходов характеризуют свойства атома и фотона и не зависят от того, как распределены атомы по состояниям и фотоны по частотам.

Следует подчеркнуть большое различие между спонтанным и вынужденным излучением. При спонтанных переходах фотоны испускаются во все стороны. При вынужденных переходах фотоны испускаются в том же направлении, в каком летят вызвавшие эти переходы фотоны. Поэтому интенсивность падающего на атомы пучка излучения убывает вследствие поглощения, но возрастает вследствие вынужденных переходов. Этим объясняется, почему вынужденное излучение называют также отрицательным поглощением.

Из сказанного следует, что полное количество фотонов, поглощаемых в рассматриваемой линии в 1 см³ за 1 с, равно

𝑛

𝑖

𝐵

𝑖𝑘

ρ

𝑖𝑘

-

𝑛

𝑘

𝐵

𝑘𝑖

ρ

𝑖𝑘

=

𝑛

𝑖

𝐵

𝑖𝑘

ρ

𝑖𝑘

1

-

𝑛𝑘𝐵𝑘𝑖

𝑛𝑖𝐵𝑖𝑘

.

На основании второго из соотношений (8.5) это выражение можно переписать в виде

𝑛

𝑖

𝐵

𝑖𝑘

ρ

𝑖𝑘

1

-

𝑔𝑖𝑛𝑘

𝑔𝑘𝑛𝑖

.

Таким образом, для учёта отрицательного поглощения надо количество фотонов, претерпевших обычное поглощение, умножить на величину

1

-

𝑔𝑖𝑛𝑘

𝑔𝑘𝑛𝑖

.

Если распределение атомов по уровням даётся формулой Больцмана (в частности, при термодинамическом равновесии), то вместо последнего выражения имеем

𝑛

𝑖

𝐵

𝑖𝑘

ρ

𝑖𝑘

1

-

exp

-

ℎν𝑖𝑘

𝑘𝑇

.

Следовательно, в данном случае множитель, учитывающий отрицательное поглощение, равен

1

-

exp

-

ℎν𝑖𝑘

𝑘𝑇

.

Этим результатом мы уже пользовались ранее при рассмотрении поглощения в непрерывном спектре (§ 5).

Знание эйнштейновских коэффициентов спонтанных переходов даёт возможность определить среднюю продолжительность жизни атома в возбуждённых состояниях. Пусть 𝑛𝑘(0) — число атомов в 𝑘-м состоянии в момент времени 𝑡=0. Убывание вследствие спонтанных переходов на все лежащие ниже уровни происходит по закону

𝑑𝑛

𝑘

=-

𝑛

𝑘

𝑘-1

𝑖=1

𝐴

𝑘𝑖

𝑑𝑡

,

(8.6)

или после интегрирования,

𝑛

𝑘

(𝑡)

=

𝑛

𝑘

(0)

𝑒

𝑘𝑡

,

(8.7)

где обозначено

γ

𝑘

=

𝑘-1

𝑖=1

𝐴

𝑘𝑖

.

(8.8)

Отсюда для средней продолжительности жизни атома в 𝑘-м состоянии получаем

𝑡

𝑘

=

0

𝑡

𝑒

𝑘𝑡

γ

𝑘

𝑑𝑡

=

1

γ𝑘

.

(8.9)

Величины 𝐴𝑘𝑖 для разрешённых переходов — порядка 10⁷ с⁻¹. Поэтому средняя продолжительность жизни атома в возбуждённом состоянии оказывается порядка 10⁻⁷ с. Исключение составляют метастабильные состояния, из которых все переходы на нижележащие уровни запрещены. Для запрещённых переходов величины 𝐴𝑘𝑖 гораздо меньше, чем для разрешённых переходов. Поэтому средняя продолжительность жизни атома в метастабильном состоянии очень велика (иногда доходит до нескольких часов).

Для вычисления эйнштейновских коэффициентов переходов необходимо знать волновые функции атома. Так как определение волновых функций представляет весьма сложную задачу, то эйнштейновские коэффициенты переходов вычислены лишь для простейших случаев.

В таблице 5 даны значения величин 𝐴𝑘𝑖 для атома водорода. Здесь под индексами 𝑖 и 𝑘 понимаются главные квантовые числа, а величины 𝐴𝑘𝑖 имеют следующий смысл. Если 𝑛𝑘 есть количество атомов во всех состояниях с главным квантовым числом 𝑘, то общее число переходов в состояния с главным квантовым числом 𝑖, происходящих за 1 с, равно 𝑛𝑘𝐴𝑘𝑖. При этом предполагается, что распределение атомов по состояниям с разными азимутальными квантовыми числами пропорционально статистическим весам этих состояний.

Таблица 5

Значения 𝐴𝑘𝑖 для атома водорода

𝑘

𝑖

1

2

3

4

5

6

7

2

4,67⋅10⁸

-

-

-

-

-

-

3

5,54⋅10⁷

4,39⋅10⁷

-

-

-

-

-

4

1,27⋅10⁷

8,37⋅10⁶

8,94⋅10⁶

-

-

-

-

5

4,10⋅10⁶

2,52⋅10⁶

2,19⋅10⁶

2,68⋅10⁶

-

-

-

6

1,64⋅10⁶

9,68⋅10⁵

7,74⋅10⁵

7,67⋅10⁵

1,02⋅10⁶

-

-

7

7,53⋅10⁵

4,37⋅10⁵

3,34⋅10⁵

3,03⋅10⁵

3,24⋅10⁵

4,50⋅10⁵

-

8

3,85⋅10⁵

2,20⋅10⁵

1,64⋅10⁵

1,42⋅10⁵

1,38⋅10⁵

1,55⋅10⁵

2,26⋅10⁵

Эйнштейновские коэффициенты переходов 𝐴𝑘𝑖, 𝐵𝑘𝑖 и 𝐵𝑖𝑘 просто выражаются через так называемую силу осциллятора 𝑓𝑖𝑘. Например, эйнштейновский коэффициент спонтанного перехода равен

𝐴

𝑘𝑖

=

8π²𝑒²ν𝑖𝑘²

𝑚𝑐³

𝑔𝑖

𝑔𝑘

𝑖𝑘

,

(8.10)

где 𝑚 — масса электрона и 𝑒 — его заряд. Величина 𝑓𝑖𝑘 является безразмерной и представляет собой число классических осцилляторов, которые по поглощательному действию заменяют один атом.

2. Коэффициент поглощения, обусловленный затуханием излучения и тепловым движением атомов.

Перейти на страницу:

Похожие книги

Занимательно об астрономии
Занимательно об астрономии

Попробуйте найти сегодня что-нибудь более захватывающее дух, чем астрономические открытия. Следуют они друг за другом, и одно сенсационнее другого.Астрономия стала актуальной. А всего двадцать лет назад в школе она считалась необязательным предметом.Зато триста лет назад вы рисковали, не зная астрономии, просто не понять сути даже обычного светского разговора. Так он был насыщен не только терминологией, но и интересами древней науки.А еще два века назад увлечение звездами могло окончиться для вас… костром.Эта книга — об астрономии и немного об астронавтике, о хороших астрономах и некоторых астрономических приборах и методах. Словом, о небольшой области гигантской страны, в основе названия которой лежит древнее греческое слово «astron» — звезда.

Анатолий Николаевич Томилин

Астрономия и Космос / Физика / Образование и наука
Мир в ореховой скорлупке
Мир в ореховой скорлупке

Один из самых блестящих ученых нашего времени, известный не только смелостью идей, но также ясностью и остроумием их выражения, Хокинг увлекает нас к переднему краю исследований, где правда кажется причудливее вымысла, чтобы объяснить простыми словами принципы, которые управляют Вселенной.Великолепные цветные иллюстрации служат нам вехами в этом странствии по Стране чудес, где частицы, мембраны и струны движутся в одиннадцати измерениях, где черные дыры испаряются, и где космическое семя, из которого выросла наша Вселенная, было крохотным орешком.Книга-журнал состоит из иллюстраций (215), со вставками текста. Поэтому размер ее больше стандартной fb2 книги. Иллюстрации вычищены и подготовлены для устройств с экранами от 6" (800x600) и более, для чтения рекомендуется CoolReader.Просьба НЕ пересжимать иллюстрации, т. к. они уже сжаты по максимуму (где-то Png с 15 цветами и более, где то jpg с прогрессивной палитрой с q. от 50–90). Делать размер иллюстраций меньше не имеет смысла — текст на илл. будет не читаемый, во вторых — именно по этой причине книга переделана с нуля, — в библиотеке была только версия с мелкими илл. плохого качества. Макс. размер картинок: 760(высота) x 570(ширина). Книга распознавалась с ~300mb pdf, часть картинок были заменены на идент. с сети (качество лучше), часть объединены т. к. иногда одна илл. — на двух страницах бум. книги. Также исправлена последовательность илл. в тексте — в рус. оригинале они шли на 2 стр. раньше, здесь илл. идет сразу после ссылки в тексте. Psychedelic

Стивен Уильям Хокинг

Астрономия и Космос