Numéro |
J. Phys. France
Volume 38, Numéro 5, mai 1977
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Page(s) | 449 - 458 | |
DOI | https://doi.org/10.1051/jphys:01977003805044900 |
DOI: 10.1051/jphys:01977003805044900
Lifetime, Λ-doubling and hyperfine structure measurements in the A 2&Pi excited states of ZnH, ZnD, CdH and CdD
J. Dufayard et O. NedelecLaboratoire de Spectrométrie Physique, Université Scientifique et Médicale de Grenoble, B.P. 53, 38041 Grenoble, France
Abstract
The hydride (or deuteride) is obtained in the ground state by radiofrequency discharge in a mixture of H2 (or D2) and metal vapor at a total pressure of about 10-2 torr. A selective excitation of the A 2&Pi3/2,1/2 rotational levels is obtained by a pulsed dye laser. Lifetimes are obtained by sampling the fluorescent decay : τ ≈ 70 ns. Electric radiofrequency resonances between the -doubled levels of A 2&Pi 3/2, v' = 0, provide the Λ-doubling separation in the four molecules and the hyperfine structure in the hydrides. The measured values in MHz of the relevant parameters (2 a + c) and b for the hyperfine structure, and q for the Λ-doubling are : [TABLE].
Résumé
L'hydrure (ou deutérure) est obtenu dans l'état fondamental par décharge radiofréquence dans un mélange d'H2 (ou D2) et de vapeur métallique à une pression totale de 10-2 torr environ. Une excitation sélective des niveaux rotationnels de A 2&Pi1/2,3/2 est effectuée par un laser à colorant pulsé. On obtient la durée de vie par échantillonnage de la lumière de fluorescence : τ ≈ 70 ns. Des résonances électriques de radiofréquence entre les niveaux Λ-doublés de A 2&Pi 3/2, v' = 0, donnent la séparation Λ pour les quatre molécules et la structure hyperfine pour les hydrures. Les valeurs obtenues des paramètres correspondants, (2 a + c) et b pour la structure hyperfine et q pour le doublement Λ, sont en MHz : [TABLEAU].
3350D - Fluorescence and phosphorescence spectra.
3370F - Absolute and relative line and band intensities.
3370J - Line and band widths, shapes, and shifts.
3380B - Level crossing and optical pumping.
Key words
cadmium compounds -- energy level crossing -- isotope effects -- molecular fluorescence -- molecular hyperfine structure -- molecular resonant states -- molecular rotation -- molecular spectral line breadth -- zinc compounds