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La F.I.B.LA.S. permet aussi bien l'étude des atomes que des molécules, qu'ils soient neutres ou chargés. Elle donne accès à la structure électronique, à la structure rovibrationnelle, à la structure hyperfine, au décalage isotopique, au dédoublement lambda, etc. Elle permet également l'étude des largeurs de raie et donc des durées de vie des niveaux étudiés. La F.I.B.LA.S. surmonte de nombreux problèmes rencontrés avec d'autres techniques comme l'élargissement Doppler, l'étude d'états moléculaires excités de courte durée de vie, la production de hauts niveaux de vibration et de rotation, la production et le maintien de grandes quantités d'ions moléculaires, la grande pureté …
Pour la première fois, nous présentons la fluorescence dispersée d'un ion moléculaire. Du à la difficulté de produire les ions en quantité suffisante, aucune expérience de ce type n'avait été réalisée auparavant. Pour cette expérience nous avons utilisé la raie 351.12 nm d'un laser Ar pour induire la fluorescence. Le signal de fluorescence est enregistré par un spectromètre à Transformée de Fourier (DAS BOMEM), sous une résolution de 0.5 cm-1. Les ions sont produits par une décharge basse pression conçue spécialement dans notre laboratoire. La fluorescence dispersée nous permet de mettre en évidence les interactions vibroniques présentes dans l'état fondamental …
Nous avons mis au point un montage expérimental permettant de mesurer l'énergie cinétique des fragments produits lors de la dissociation d'un faisceau moléculaire. Un faisceau d'ions rapides est neutralisé par échange de charge avec une vapeur alcaline et ce produit un faisceau moléculaire qui expérimente se dissocie. Cet échange de charge est exploité pour convertir les fragments neutres produits en ions négatifs. La mesure en énergie de ces ions fragments s'effectue à l'aide d'un analyseur électrostatique. Ainsi dans le cas de la molécule HeH+, il a été possible d'observer la prédissociation de l'état A2Σ+ et de la dissociation radiative de …
L'application d'un potentiel d'extraction à la sortie d'une décharge permet l'obtention d'un faisceau d'ions atomiques ou moléculaires accélérés. Suite à une sélection en masse, le faisceau étudié est neutralisé par son passage au travers une cellule à échange de charge. De cette manière, l'espèce neutre est produite en quantité appréciable dans ces états métastables, permettant ainsi une étude de spectroscopie par laser dans le domaine du visible. Nos résultats obtenus par pompage optique sur H, D et Ne montrent la haute résolution caractéristique des ions rapides. Ainsi la possibilité de pomper optiquement la transition Balmer β a été mis à …
Cette technique expérimentale utilisée depuis plusieurs années sur des ions atomiques, trouve de plus en plus d’applications en physique moléculaire. Pour la première fois, nous montrons que cette méthode est applicable à un ion moléculaire triatomique d’intérêt astrophysique CO2+. Cette méthode a permis également l’étude d’ions moléculaires diatomiques tels que C2+, O2+ et de mettre en évidence la structure hyperfine de N2+. Grâce aux propriétés physiques des ions rapides telles que la compression cinématique des vitesses et le décalage Doppler, une très haute résolution (200 MHz, 0.006 cm-1, 8x104 mev, 8x107 eV) est obtenue dans l’ultraviolet (350 nm).