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L壳层高电荷态离子精密原子光谱理论研究

发布时间:2021-02-10 21:25
  精确的原子光谱参数可用于天体等离子体和实验室等离子体中的谱线识别以及等离子体的模拟和诊断,在理论和实验上都有非常重要的研究价值。本文采用多组态Dirca-Fock(MCDF)以及多体微扰理论(MBPT)两种最先进的完全相对论方法对类氮Se XXVIII和类氮Sr ⅩⅩⅩⅫ的能级结构和辐射跃迁特性等原子光谱参数进行了理论计算,建立了高精度的原子光谱参数数据库。本文主要包括:一、类氮Se ⅩⅩⅧ的激发能量、能级寿命、辐射跃迁速率和超精细结构常数等原子光谱参数的理论研究。本工作采用GRASP2K程序包中实现的多组态Dirac-Fock(MCDF)和随后的相对论组态相互作用(RCI)方法以及FAC程序包中实现的多体微扰理论(MBPT)方法对类氮 Se ⅩⅩⅧ 属于 2s22p3,2s2p4,2p5,2s22p231(1=s,p,d),2s2p331(1=s,p,d),2p431(1=s,p,d)和2s22p241(1=s,p,d,f)电子组态最低的3 1 6个精细结构能级进行了高精度的计算。得到了激发能量、能级寿命、超精细结构常数、郎德gJ因子以及这3 16个能级之间的电偶极(E1)、磁偶极(... 

【文章来源】:河北大学河北省

【文章页数】:66 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

L壳层高电荷态离子精密原子光谱理论研究


(a)类氖FeXVII的MBPT与MCDF以及NIST数据库中收录的振子强度值的差异

波长,相对偏差,跃迁


2s22p3(23D)2Do5/22s22p3(34S)4So3/2256.15a256.02f255.98f0.05 -0.2s22p3(12P)2Po1/22s22p3(34S)4So3/2195.08a194.61f194.55f0.24 -0.2s22p3(12P)2Po3/22s22p3(23D)2Do3/2201.5a202.13f202.13f-0.31 -0.2s22p3(12P)2Po3/22s22p3(23D)2Do5/2247.7a248.20f248.25f-0.20 0.02s2S2p4(23P)4P5/22s22p3(34S)4So3/2111.071b111.06g0.012s2S2p4(23P)4P5/22s22p3(34S)4So3/2104.57c104.53g0.042s2S2p4(23P)4P5/22s22p3(34S)4So3/292.465d92.448h92.514h0.02 0.02s2S2p4(23P)4P5/22s22p3(34S)4So3/282.07a81.587f81.606f0.59 0.02s2S2p4(23P)4P5/22s22p3(34S)4So3/271.875e71.877i71.859i-0.01 -0.2s2S2p4(23P)4P3/22s22p3(34S)4So3/298.848b98.897g-0.052s2S2p4(23P)4P3/22s22p3(34S)4So3/292.23c92.186g0.052s2S2p4(23P)4P3/22s22p3(34S)4So3/280.079d80.061h80.111h0.02 0.02s2S2p4(23P)4P3/22s22p3(34S)

辐射跃迁,相对偏差,电子组态,分支比


子等电子序列的计算值和实验测量值之间的差异图对于具有较是非常重要的。在图 3-2 中展示了 2s2S2p4(32P)4P5/2→ 2s22p3P3/2→ 2s22p3(43S)4So3/2和 2s2S2p4(32P)4P1/2→ 2s22p3(43S)4So3/2三个跃为原子序数 Z 的函数。在表 3-4 中几种元素类氮离子的 MCDF 自于最近的研究结果[62-64],相关的实验测量值以及它们的来源也Se XXVIII 的这三个跃迁的实验测量值与当前 MCDF 计算结果的而 Z = 29,30,32,36 的类氮离子相同跃迁的理论计算值和实验性(相对偏差在 0.05%以内)。此外,对于 Z = 32 - 36 的类氮离子的上述 3 个跃迁的波长可以很好地符合,并且相对偏差沿着等电此,类氮 SeXXVIII2s2S2p4(32P)4P5/2→ 2s22p3(43S)4So3/2,2s2S2p4So3/2和 2s2S2p4(32P)4P1/2→ 2s22p3(43S)4So3/2三组跃迁的实验测量值受到较大错误的影响,应该被重新测量。射跃迁速率

【参考文献】:
期刊论文
[1]EAST超导托卡马克[J]. 万宝年,徐国盛.  科学通报. 2015(23)
[2]神光系列装置激光聚变实验与诊断技术研究进展[J]. 江少恩,丁永坤,刘慎业,张保汉,郑志坚,杨家敏,缪文勇,黄天晅,张继彦,李三伟,曹磊峰.  物理. 2010(08)



本文编号:3028014

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