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1)  lasing lifetime
激射寿命
1.
The concept of the lasing lifetime of working substance in the solid dye laser is promoted to liquid dye laser,and a twin laser beam testing method to measure the lasing lifetime is presented.
把固体染料激光器工作介质激射寿命的概念推广到液体染料激光器中,同时提出了一种针对液体激光染料激射寿命的双激光光路测试方法。
2)  emission lifetime
发射寿命
1.
Stable emission mechanism of Mo-La_2O_3 cathode—Carbonization and emission lifetime;
稀土镧钼热阴极材料稳定发射机理——碳化及发射寿命
3)  radiative lifetime
辐射寿命
1.
Fine-structure energy levels and radiative lifetime in Zn-like ions;
类锌离子精细结构能级和辐射寿命
2.
Fine-structure energy levels and radiative lifetime in P-like ions;
类磷离子精细结构能级和辐射寿命
3.
Fine-structure levels, radiative lifetime and various transition parameters for all of the electric dipole(E1), magnetic dipole(M1), eletric quadrupole(E2) and magnetic quadrupole(M2) transitions among the 1772 fine-structure levels .
用加Breit修正和QED修正的全相对论多组态自洽场方法,计算了类镍钼离子MoXV的1s、2s、2p-、2p、3s、3p-、3p、3d-、3d、4s、4p-、4p、4d-、4d、4f-、4f、5s、5p-、5p、5d-、5d、5f-、5f、5g-、5g、6s、6p-、6p、6d-、6d、6f-、6f、6g-、6g轨道的1772个精细结构能级和辐射寿命以及各能级间的电偶极、磁偶极、电四极和磁四极跃迁的跃迁波长、跃迁几率和振子强度,能级的计算值和已知实验值之间的相对误差小于0。
4)  radiation lifetime
辐射寿命
5)  excited state lifetimes
激发态寿命
6)  long lived radiation
长寿命辐射
补充资料:受激态寿命
      原子(分子或离子)在受激态(也称激发态)停留的平均时间。原子通常处于能量最低的基态。它通过同其他原子或自由电子碰撞,或吸收光子,从外界获得能量而跃迁到较高的受激态。到达受激态的原子,停留一段时间后,将通过自发发射陆续离开该能态。每个原子在受激态停留的时间长短不一,但大量原子的平均停留时间却有一定的值,称为该受激态的平均寿命,简称受激态寿命。
  
  设受激态E2下面只有基态E1,激发停止时在E2的原子数为n0。如果原子不受任何外界影响,即离开E2的唯一途径是自发发射,则在E2的原子数n2随时间t按指数规律减少:n2=n0exp(-A21t),
  A21称为自发发射跃迁几率。由此可得到原子在受激态的平均寿命,
  它也是受激原子数减少到原来的所经历的时间。
  
  如果受激态 En下面有 m个能级,则跃迁几率 ,受激态寿命为
  。
  
  可见,跃迁几率越大,原子离开受激态越快,寿命越短。对于每种原子中的两个能级,A有确定的值,因 τ只与A有关,所以τ 也有确定的值,它是能级的特征参量,与外界条件无关。τ 的数据,原则上可由量子力学计算得到,也可由多种实验方法测定,如束-箔光谱学、原子束和分子束等方法。
  
  受激态寿命通常为10-7~10-9 秒量级。
  

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