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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).
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).
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).