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Enregistrement W3094814371 · doi:10.1088/1361-6463/abc7db

Ultra-high-resolution optical absorption spectroscopy of DC plasmas at low pressure using a supercontinuum laser combined with a laser line tunable filter and a HyperFine spectrometer

2020· article· en· W3094814371 sur OpenAlexafffund
Antoine Durocher‐Jean, Hubert Jean-Ruel, Laura‐Isabelle Dion‐Bertrand, Sébastien Blais-Ouellette, Luc Stafford

Notice bibliographique

RevueJournal of Physics D Applied Physics · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineChemistry
ThématiqueSpectroscopy and Laser Applications
Établissements canadiensPhoton Etc (Canada)LightMachinery (Canada)Université de Montréal
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaMitacsCanada Foundation for Innovation
Mots-clésAnalytical Chemistry (journal)ArgonSpectroscopyAbsorption (acoustics)SupercontinuumAbsorption spectroscopyMaterials scienceAtomic physicsChemistryPhysicsOptics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Optical absorption spectroscopy of non-equilibrium plasmas using a supercontinuum laser combined with a laser line tunable filter and a HyperFine spectrometer is examined. Owing to the &lt;2 pm spectral resolution of the HyperFine system, details on the absorption line intensity, position and width can be obtained with very high precision using a broadband light emission source. As an example, absorption spectroscopy measurements were recorded in a reduced-pressure, nominally pure argon DC plasma column and allowed for the determination of the neutral gas temperature and the Ar 1s 2 and Ar 1s 4 (Paschen notation) number densities. At a pressure of 1 Torr, a discharge current of 20 mA, and an absorption length of 18 cm, the analysis of the Ar 2p 3 -1s 2 and Ar 2p 8 -1s 4 absorption lines at respectively 840.8 nm and 842.5 nm resulted in number densities of <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" overflow="scroll"> <mml:mrow> <mml:msub> <mml:mi>n</mml:mi> <mml:mrow> <mml:mn>1</mml:mn> <mml:mrow> <mml:msub> <mml:mi>s</mml:mi> <mml:mn>2</mml:mn> </mml:msub> </mml:mrow> </mml:mrow> </mml:msub> </mml:mrow> <mml:mo>=</mml:mo> </mml:math> 5.5 <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" overflow="scroll"> <mml:mo>×</mml:mo> </mml:math> 10 15 m −3 and <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" overflow="scroll"> <mml:mrow> <mml:msub> <mml:mi>n</mml:mi> <mml:mrow> <mml:mn>1</mml:mn> <mml:mrow> <mml:msub> <mml:mi>s</mml:mi> <mml:mn>4</mml:mn> </mml:msub> </mml:mrow> </mml:mrow> </mml:msub> </mml:mrow> <mml:mo>=</mml:mo> </mml:math> 1.1 <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" overflow="scroll"> <mml:mo>×</mml:mo> </mml:math> 10 16 m −3 and a neutral gas temperature of T g = 340 K. These values are typical of DC discharges operated under similar experimental conditions. While the fractional absorption of both lines decreased with decreasing optical absorption path, the number densities remained the same, as expected. Finally, the number densities increased with increasing discharge current, a result also coherent with the literature.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,015
Tête enseignante GPT0,223
Écart entre enseignants0,209 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations7
Publié2020
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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