Co<'24+>离子1s<'2>np-1s<'2>n'd态的能级跃迁和振子强度的理论研究

来源 :辽宁师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhaimeng2
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文首先简要介绍了原子与分子物理学的发展现状,并简要叙述了高离化原子理论研究的发展和成就。详细介绍了全实加关联方法(FCPC)的基本思想及利用此方法进行理论研究所取得的主要成就,并将FCPC方法进步一拓展到我们所研究的高离化类锂原子体系的非相对论能量的计算。为了提高计算精度,我们在FCPC方法的基础上还考虑了离子实修正和高角动量分波对能量的贡献;利用一级微扰计算了相对论效应和质量极化效应,在类氢近似下还考虑了高阶相对论效应和量子电动力学效应(QED)的贡献。在此基础上还计算了电离能,激发能和跃迁能。在计算能级精细结构劈裂时不仅考虑了自旋一轨道相互作用还计及了自旋.其它轨道相互作用及QED和高阶相对论效应的贡献。依据单通道量子亏损理论,确定了CO24+离子1s2nl(l=p,d;n≤9)Rydbcrg序列的量子数亏损。用量子数亏损作为输入,利用半经验方法计算的电离能与FCPC方法的结果符合很好,从而实现了对任意高激发态(n≥10)体系能量的可靠预言。最后用FCPC确定的波函数和跃迁能,计算了CO24+离子1s2np-1s2nd(n,n≤9)的振子强度,计算结果与现有实验数据符合得很好,与量子亏损理论结合,将对该离子能量和振子强度的理论预言准确地外推到包括连续态的整个能域。
其他文献
学位
量子信息学是量子力学和信息科学相结合而产生的一门新兴的交叉学科,主要包括量子通信和量子计算两个分支。由于量子力学的量子态叠加原理和量子纠缠等特性,量子计算机能够极快
迄今为止标准模型(SM)被证明是非常成功的理论模型,它的预言同现在的实验数据高度吻合,但是它仍被认为是描述能量在(O)(102)GeV的粒子物理现象的有效理论。人们设计了许多实验
真空涨落和辐射反作用被认为是引起自发辐射和能级移动的物理根源,但是两者又存在着不确定性。自发辐射和能级移动既可以解释为真空涨落的结果,也可以解释为辐射反作用的结果,还
在许多多体量子系统中,随着系统某些外部参数达到它的临界值,在零温情况下量子系统会发生量子相变。一般说来,量子相变的发生伴随着处于临界点时量子系统基态的能级交叉或者是某
随着微晶、合金、岩石、陶瓷,复合功能材料等的广泛应用以及一些纳米材料、微器件、微结构和微系统的深入研究,使得人们越来越关注微(细)结构固体材料。特别是能够找到合适的检
碳纳米管由于具有典型的中空结构和异常的物理化学性质及广泛的应用前景,特别是其具有很大的长径比,在储氢方面受到各国科学家的普遍关注。人们用不同的理论,采用不同的方法对不
建立在冷暗物质(CDM)和近标度不变原初扰动的结构形成理论成功地解释了宇宙大尺度和星系形成和演化的整体性质,已成为现代标准宇宙学模型的基础。但该理论在解释宇宙的小尺度
多孔金属材料具有密度小、孔隙率高、比表面积大等特点,是一种性能与宏观结构一体的新型功能结构材料。由于拥有吸音、阻尼、减振、散热等多种优异性能,多孔金属材料被广泛的应