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Resonant verstärkte Zwei-Photonen-Ionisation wurde verwendet, um detaillierte Informationen über die Rotations- und elektronische Relaxation in gepulsten superschnellen Expansionen von Stickstoffmonoxid, das in Helium und Argon gesät ist, zu erhalten. Aufgrund der Empfindlichkeit der Methode konnten wir Rotationsverteilungen bis hin zu hohen Quantenzahlen J″24.5 messen. Es wurden Messungen bei Stagnationsdrücken (p0) und Düsendurchmessern (d) im Bereich von 0.44≤p0d≤22 Torr cm für NO/Ar-Strahlen und 0.88≤p0d≤36 Torr cm für NO/He-Strahlen durchgeführt. Im Allgemeinen wurden nicht-Boltzmann-Rotationsbevölkerungsverteilungen beobachtet. Darüber hinaus stellten wir fest, dass für NO/He-Strahlen die beiden elektronischen Subzustände 2Π1/2 und 2Π3/2 von NO nicht im lokalen Gleichgewicht waren. Diese Beobachtungen können im Rahmen eines einfachen Modells verstanden werden, das Stoßquerschnitte von Zustand zu Zustand kombiniert mit den empirischen hydrodynamischen Gleichungen, um die isentropen Expansionen zu beschreiben.
Zacharias et al. (Mon,) untersuchten diese Frage.