<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="id">
	<id>https://wiki.unissula.ac.id/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fotoionisasi</id>
	<title>Fotoionisasi - Riwayat revisi</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.unissula.ac.id/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fotoionisasi"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Fotoionisasi&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-16T06:10:08Z</updated>
	<subtitle>Riwayat revisi halaman ini di wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.46.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Fotoionisasi&amp;diff=14914&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Fotoionisasi&amp;diff=14914&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-08-26T14:26:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw-interface=&quot;&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;id&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Revisi sebelumnya&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revisi per 26 Agustus 2026 14.26&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;Baris 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Baris 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Fotoionisasi&#039;&#039;&#039; adalah proses fisika di mana suatu ion terbentuk dari interaksi sebuah [[foton]] dengan sebuah [[atom]] atau [[molekul]].&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[[File:Hubble_green_filaments_20150402.jpg|thumb|right|280px|Hubble green filaments 20150402]]&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt; &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Fotoionisasi&#039;&#039;&#039; adalah proses fisika di mana suatu ion terbentuk dari interaksi sebuah [[foton]] dengan sebuah [[atom]] atau [[molekul]].&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;lt;ref&amp;gt;[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fotoionisasi&amp;amp;oldid=28508636 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;==Penampang lintang==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;==Penampang lintang==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Tidak semua interaksi antara sebuah foton dengan sebuah atom, atau molekul, akan menghasilkan fotoionisasi. Probabilitas fotoionisasi berkaitan dengan [[penampang lintang fotoionisasi]] spesies – yaitu probabilitas peristiwa ionisasi yang dikonseptualisasikan sebagai luas penampang hipotetis. Penampang lintang ini bergantung pada energi foton (yang sebanding dengan bilangan gelombangnya) dan spesies yang dipertimbangkan, yaitu bergantung pada struktur spesies molekul. Dalam kasus molekul, penampang lintang fotoionisasi dapat diperkirakan dengan cara memeriksa faktor Franck-Condon antara molekul keadaan dasar dan ion target. Inisialisasi ini dapat dilakukan dengan menghitung vibrasi molekul dan kation terkait (pasca ionisasi) menggunakan perangkat lunak kimia kuantum, misalnya QChem. Untuk energi foton yang berada di bawah ambang batas ionisasi, penampang lintang fotoionisasi mendekati nol. Namun, dengan perkembangan laser berdenyut, kini dimungkinkan untuk menciptakan cahaya koheren yang sangat intens di mana ionisasi multi-foton dapat terjadi melalui rangkaian eksitasi dan relaksasi. Pada intensitas yang lebih tinggi (sekitar 1015 – 1016 W/cm² cahaya inframerah atau cahaya tampak), fenomena [[non-perturbatif]] seperti ionisasi penekanan penghalang (&#039;&#039;barrier suppression ionization&#039;&#039;) dan ionisasi hamburan ulang (&#039;&#039;rescattering ionization&#039;&#039;) dapat diamati.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Tidak semua interaksi antara sebuah foton dengan sebuah atom, atau molekul, akan menghasilkan fotoionisasi. Probabilitas fotoionisasi berkaitan dengan [[penampang lintang fotoionisasi]] spesies – yaitu probabilitas peristiwa ionisasi yang dikonseptualisasikan sebagai luas penampang hipotetis. Penampang lintang ini bergantung pada energi foton (yang sebanding dengan bilangan gelombangnya) dan spesies yang dipertimbangkan, yaitu bergantung pada struktur spesies molekul. Dalam kasus molekul, penampang lintang fotoionisasi dapat diperkirakan dengan cara memeriksa faktor Franck-Condon antara molekul keadaan dasar dan ion target. Inisialisasi ini dapat dilakukan dengan menghitung vibrasi molekul dan kation terkait (pasca ionisasi) menggunakan perangkat lunak kimia kuantum, misalnya QChem. Untuk energi foton yang berada di bawah ambang batas ionisasi, penampang lintang fotoionisasi mendekati nol. Namun, dengan perkembangan laser berdenyut, kini dimungkinkan untuk menciptakan cahaya koheren yang sangat intens di mana ionisasi multi-foton dapat terjadi melalui rangkaian eksitasi dan relaksasi. Pada intensitas yang lebih tinggi (sekitar 1015 – 1016 W/cm² cahaya inframerah atau cahaya tampak), fenomena [[non-perturbatif]] seperti ionisasi penekanan penghalang (&#039;&#039;barrier suppression ionization&#039;&#039;)&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;lt;ref&amp;gt;N. B. Delone. &#039;&#039;Tunneling and barrier-suppression ionization of atoms and ions in a laser radiation field&#039;&#039;. &#039;&#039;Physics-Uspekhi&#039;&#039;. 1998. Vol. 41 (5). hlm. 469–485. doi:10.1070/PU1998v041n05ABEH000393.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;/ins&gt;dan ionisasi hamburan ulang (&#039;&#039;rescattering ionization&#039;&#039;)&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;lt;ref&amp;gt;A. Dichiara. &#039;&#039;2005 Quantum Electronics and Laser Science Conference&#039;&#039;. Optical Society of America. 2005. Vol. 3. hlm. 1974–1976. doi:10.1109/QELS.2005.1549346. ISBN 1-55752-796-2.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;/ins&gt;dapat diamati.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;==Ionisasi multi-foton==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;==Ionisasi multi-foton==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Beberapa foton dengan energi di bawah ambang batas ionisasi secara aktual sebenarnya dapat menggabungkan energi mereka untuk mengionisasi sebuah atom. Probabilitas ini menurun drastis seiring dengan jumlah foton yang dibutuhkan, tetapi perkembangan laser berdenyut yang sangat intens (&#039;&#039;very intense, pulsed laser&#039;&#039;) masih memungkinkan hal tersebut terjadi. Dalam rentang wilayah perturbatif (di bawah sekitar 10&amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt; W/cm² pada frekuensi optik), probabilitas penyerapan &#039;&#039;N&#039;&#039; foton bergantung pada intensitas cahaya laser &#039;&#039;I&#039;&#039; sebagai &#039;&#039;I&#039;&#039;&amp;lt;sup&amp;gt;N&amp;lt;/sup&amp;gt;. Untuk intensitas yang lebih tinggi, ketergantungan ini menjadi tidak valid karena arus bolak-balik [[efek Stark]] yang terjadi pada saat itu.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Beberapa foton dengan energi di bawah ambang batas ionisasi secara aktual sebenarnya dapat menggabungkan energi mereka untuk mengionisasi sebuah atom. Probabilitas ini menurun drastis seiring dengan jumlah foton yang dibutuhkan, tetapi perkembangan laser berdenyut yang sangat intens (&#039;&#039;very intense, pulsed laser&#039;&#039;) masih memungkinkan hal tersebut terjadi. Dalam rentang wilayah perturbatif (di bawah sekitar 10&amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt; W/cm² pada frekuensi optik), probabilitas penyerapan &#039;&#039;N&#039;&#039; foton bergantung pada intensitas cahaya laser &#039;&#039;I&#039;&#039; sebagai &#039;&#039;I&#039;&#039;&amp;lt;sup&amp;gt;N&amp;lt;/sup&amp;gt;.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Z. Deng. &#039;&#039;Multiphoton absorption above ionization threshold by atoms in strong laser fields&#039;&#039;. &#039;&#039;Journal of the Optical Society of America B&#039;&#039;. 1985. Vol. 2 (3). hlm. 491. doi:10.1364/JOSAB.2.000486.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;/ins&gt;Untuk intensitas yang lebih tinggi, ketergantungan ini menjadi tidak valid karena arus bolak-balik [[efek Stark]] yang terjadi pada saat itu.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;lt;ref&amp;gt;M Protopapas. &#039;&#039;Atomic physics with super-high intensity lasers&#039;&#039;. &#039;&#039;Reports on Progress in Physics&#039;&#039;. 1 April 1997. Vol. 60 (4). hlm. 389–486. doi:10.1088/0034-4885/60/4/001.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Ionisasi di atas ambang batas (&#039;&#039;above-threshold ionization&#039;&#039;, ATI) merupakan perluasan dari ionisasi multi-foton di mana lebih banyak foton diserap daripada yang sebenarnya diperlukan untuk mengionisasi atom. Energi berlebih memberikan elektron yang dilepaskan [[energi kinetik]] yang lebih tinggi daripada kasus ionisasi tepat di atas ambang batas yang biasa. Lebih tepatnya, sistem akan memiliki beberapa puncak dalam [[Spektroskopi fotoemisi|spektrum fotoelektron]]&amp;lt;nowiki/&amp;gt;nya yang dipisahkan oleh energi foton, yang menunjukkan bahwa elektron yang dipancarkan memiliki energi kinetik lebih besar daripada dalam kasus ionisasi normal (jumlah foton serendah mungkin). Elektron yang dilepaskan dari target akan memiliki sekitar bilangan bulat energi foton lebih banyak energi kinetik.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Ionisasi di atas ambang batas (&#039;&#039;above-threshold ionization&#039;&#039;, ATI)&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;lt;ref&amp;gt;P. Agostini. &#039;&#039;Free-Free Transitions Following Six-Photon Ionization of Xenon Atoms&#039;&#039;. &#039;&#039;Physical Review Letters&#039;&#039;. 1979. Vol. 42 (17). hlm. 1127–1130. doi:10.1103/PhysRevLett.42.1127.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;/ins&gt;merupakan perluasan dari ionisasi multi-foton di mana lebih banyak foton diserap daripada yang sebenarnya diperlukan untuk mengionisasi atom. Energi berlebih memberikan elektron yang dilepaskan [[energi kinetik]] yang lebih tinggi daripada kasus ionisasi tepat di atas ambang batas yang biasa. Lebih tepatnya, sistem akan memiliki beberapa puncak dalam [[Spektroskopi fotoemisi|spektrum fotoelektron]]&amp;lt;nowiki/&amp;gt;nya yang dipisahkan oleh energi foton, yang menunjukkan bahwa elektron yang dipancarkan memiliki energi kinetik lebih besar daripada dalam kasus ionisasi normal (jumlah foton serendah mungkin). Elektron yang dilepaskan dari target akan memiliki sekitar bilangan bulat energi foton lebih banyak energi kinetik.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt; &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;== Referensi==&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;== Referensi ==&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;== Sumber dan atribusi ==&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Sumber &lt;/del&gt;dan &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;atribusi ==&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title&lt;/ins&gt;=&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Fotoionisasi&amp;amp;oldid&lt;/ins&gt;=&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;28508636 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28508636 (2025-11-16T07:29:15Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons &lt;/ins&gt;dan &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fotoionisasi&amp;amp;oldid=28508636 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28508636 (2025&lt;/del&gt;-&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;11&lt;/del&gt;-&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;16T07:29:15Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi&lt;/del&gt;-&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;BerbagiSerupa (CC BY&lt;/del&gt;-&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;lt;!&lt;/ins&gt;-- &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 &lt;/ins&gt;--&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;gt;&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Fotoionisasi&amp;diff=14516&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28508636; atribusi sumber disertakan.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Fotoionisasi&amp;diff=14516&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-08-26T13:55:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28508636; atribusi sumber disertakan.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Halaman baru&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Fotoionisasi&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; adalah proses fisika di mana suatu ion terbentuk dari interaksi sebuah [[foton]] dengan sebuah [[atom]] atau [[molekul]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Penampang lintang==&lt;br /&gt;
Tidak semua interaksi antara sebuah foton dengan sebuah atom, atau molekul, akan menghasilkan fotoionisasi. Probabilitas fotoionisasi berkaitan dengan [[penampang lintang fotoionisasi]] spesies – yaitu probabilitas peristiwa ionisasi yang dikonseptualisasikan sebagai luas penampang hipotetis. Penampang lintang ini bergantung pada energi foton (yang sebanding dengan bilangan gelombangnya) dan spesies yang dipertimbangkan, yaitu bergantung pada struktur spesies molekul. Dalam kasus molekul, penampang lintang fotoionisasi dapat diperkirakan dengan cara memeriksa faktor Franck-Condon antara molekul keadaan dasar dan ion target. Inisialisasi ini dapat dilakukan dengan menghitung vibrasi molekul dan kation terkait (pasca ionisasi) menggunakan perangkat lunak kimia kuantum, misalnya QChem. Untuk energi foton yang berada di bawah ambang batas ionisasi, penampang lintang fotoionisasi mendekati nol. Namun, dengan perkembangan laser berdenyut, kini dimungkinkan untuk menciptakan cahaya koheren yang sangat intens di mana ionisasi multi-foton dapat terjadi melalui rangkaian eksitasi dan relaksasi. Pada intensitas yang lebih tinggi (sekitar 1015 – 1016 W/cm² cahaya inframerah atau cahaya tampak), fenomena [[non-perturbatif]] seperti ionisasi penekanan penghalang (&amp;#039;&amp;#039;barrier suppression ionization&amp;#039;&amp;#039;) dan ionisasi hamburan ulang (&amp;#039;&amp;#039;rescattering ionization&amp;#039;&amp;#039;) dapat diamati.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ionisasi multi-foton==&lt;br /&gt;
Beberapa foton dengan energi di bawah ambang batas ionisasi secara aktual sebenarnya dapat menggabungkan energi mereka untuk mengionisasi sebuah atom. Probabilitas ini menurun drastis seiring dengan jumlah foton yang dibutuhkan, tetapi perkembangan laser berdenyut yang sangat intens (&amp;#039;&amp;#039;very intense, pulsed laser&amp;#039;&amp;#039;) masih memungkinkan hal tersebut terjadi. Dalam rentang wilayah perturbatif (di bawah sekitar 10&amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt; W/cm² pada frekuensi optik), probabilitas penyerapan &amp;#039;&amp;#039;N&amp;#039;&amp;#039; foton bergantung pada intensitas cahaya laser &amp;#039;&amp;#039;I&amp;#039;&amp;#039; sebagai &amp;#039;&amp;#039;I&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;sup&amp;gt;N&amp;lt;/sup&amp;gt;. Untuk intensitas yang lebih tinggi, ketergantungan ini menjadi tidak valid karena arus bolak-balik [[efek Stark]] yang terjadi pada saat itu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ionisasi di atas ambang batas (&amp;#039;&amp;#039;above-threshold ionization&amp;#039;&amp;#039;, ATI) merupakan perluasan dari ionisasi multi-foton di mana lebih banyak foton diserap daripada yang sebenarnya diperlukan untuk mengionisasi atom. Energi berlebih memberikan elektron yang dilepaskan [[energi kinetik]] yang lebih tinggi daripada kasus ionisasi tepat di atas ambang batas yang biasa. Lebih tepatnya, sistem akan memiliki beberapa puncak dalam [[Spektroskopi fotoemisi|spektrum fotoelektron]]&amp;lt;nowiki/&amp;gt;nya yang dipisahkan oleh energi foton, yang menunjukkan bahwa elektron yang dipancarkan memiliki energi kinetik lebih besar daripada dalam kasus ionisasi normal (jumlah foton serendah mungkin). Elektron yang dilepaskan dari target akan memiliki sekitar bilangan bulat energi foton lebih banyak energi kinetik.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Referensi==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sumber dan atribusi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fotoionisasi&amp;amp;oldid=28508636 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28508636 (2025-11-16T07:29:15Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
</feed>