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L'absorption au centre de la ligne (3, 3) du spectre d'inversion de l'ammoniac gazeux à longueur d'onde centimétrique a été mesurée à des pressions comprises entre 1,5 mm et 0,01 mm Hg. Le coefficient d'absorption est constant aux pressions plus élevées, comme on pourrait s'y attendre pour une ligne unique dont la largeur est déterminée uniquement par l'élargissement de pression. À des pressions plus faibles, le coefficient d'absorption diminue d'un montant dépendant de la densité d'énergie dans le résonateur ; cela est dû à la perturbation de l'équilibre thermique dans le gaz par l'absorption d'énergie du champ radiofréquence. Une théorie de l'effet est développée à partir de laquelle le temps de relaxation thermique peut être calculé par comparaison avec les valeurs expérimentales du coefficient d'absorption. Il s'avère que ce temps est environ 1,7 fois plus grand que le temps moyen entre les collisions qui interrompent l'absorption (déterminé à partir de la largeur de ligne constante). Cela indique que toutes les collisions de ce type ne sont pas efficaces pour rétablir l'équilibre thermique.
Bleaney et al. (1948) ont étudié cette question.
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