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분자 표면 산란을 상태 선택적 레이저 유도 형광 및 레이저 공명 이온화와 결합하여 표면에서 산란된 NO 분자의 내부 에너지 분포 및 상태 및 각도에 따라 보정된 속도 분포를 측정하였다. 실험에서 초음속 NO 빔이 그래파이트 및 백금 표면에서 산란되었다. 변경된 매개변수는 표면 온도와 들어오는 분자 빔의 평균 속도였다. NO/Pt 시스템은 모든 표면 온도에서 포획/탈착 행동을 보이며, 낮은 온도에서 완전한 회전 적응을, 높은 온도에서는 불완전한 회전 적응을 보인다. NO/그래파이트의 약한 비탄성 산란의 경우 산란된 분자의 회전 에너지가 유사한 행동을 보였다. 각도 및 상태에 의해 보정된 속도 분포는 낮은 표면 온도에서 준반사적 부분과 등방성 부분의 공존을 보여준다. 확산적으로 산란된 NO 분자는 회전 에너지를 얻지만, 표면에 병진 에너지를 훨씬 더 많이 전달하여 에너지 균형이 상당히 부정적이다. 반사된 분자의 경우 낮은 표면 온도에서 에너지 손실과 이득이 균형을 이룬다. 온도가 증가함에 따라 산란된 분자는 병진 에너지를 얻을 수 있지만, 회전 에너지는 일정하게 유지되어 특정 조건에서 표면에서 산란된 분자로의 에너지 전달이 발생한다.
Häger et al. (Sun,) 이 질문을 연구하였다.