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相似文献
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1.
根据扩展的相对论多组态Dirac-Fock理论,采用“全相对论原子结构程序(GRASP2)”,考虑重要核的有限体积效应、量子电动力学效应(QED)和Breit修正以及组态间的相互作用,计算类镓Au^48+的能级寿命、能级宽度、跃迁波长、跃迁几率和振子强度。结果表明:计算所得的波长与最新的实验数据及其他参考数据较吻合;能级寿命与能级宽度的关系符合海森保的能量与时间测不准原理;在类镓Au^48+的跃迁中,3d-4f是一条较强的通道。  相似文献   

2.
用HXR方法计算了ZrⅪ—RuⅩⅤ离子4s2,4s4p,4s4d组态能级.通过对各能级值随Zc(Zc=Z-N+1)沿等电子序列变化规律分析,找出了ΔE随Zc变化的一种新的拟合关系,运用该关系和笔者设计的FORTRAN程序对上述组态各能级进行了拟合计算.用类插的方法预测了TcⅩⅣ离子的上述组态能级值.给出了ZrⅪ—RuⅩⅤ离子4s2—4s4p,4s4p—4s4d组态跃迁谱线波长和相应的振子强度  相似文献   

3.
在对CaⅨ-LuLX(20≤Z≤71)离子3s3p^1P1能级结构的多组态相互作用理论HFR方法计算的基础上,分析了各种效应对等电子序列离子能级结构的影响,找出了能级沿等电子序列变化的规律性,预测计算了CaⅨ-LuLX(20≤Z≤71)离子3s3p^1P1的组态能级,进一步计算了CaⅨ-LuLX(20≤Z≤71)离子3s^2 1S0-3s3p^1P1的共振跃迁谱线波长、振子强度和跃迁概率,其中GaXX,AsXXⅡ,TcXXXⅡ,PdXXXV,TeXLⅠ和XeXLⅢ离子的3s^2 1So-3s3p^1p1的共振跃迁谱线波长等有关数据为本文内插计算值,而BaXLV-LuLX的所有结果纯属本文外推预测计算结果。  相似文献   

4.
强磁场中氢原子束缚态能级之间的跃迁强度   总被引:1,自引:0,他引:1  
在已求得强磁场中氢原子基态、低激发态能级和波函数的基础上,进一步得到了强磁场(B=105~108T)中氢原子有关束缚能级之间的电偶极辐射跃迁强度.文中求得的跃迁强度与Forster及Grene等人用其他理论方法得到的结果相一致.文章提供的跃迁强度数据对研究天体物理和半导体中一些问题具有重要意义.  相似文献   

5.
利用多组态Dinac-Fock广义扩展平均能级(MCDF-EAL)方法系统地计算了铍LiI3d→2s,3p→2p,碳CIII2s3d1D2→2s21so,2p21S0,钙C I功43枯1D2→4s21So,钛TiIII3d23p→323F,3d4s3D→3d23F,铜CuII 3d94s1D2→3d10 1S0,锌ZnI 4s4d1D2→4s2 1s0和铯CsI 5d→6s等电四极矩E2光谱跃迁的能级间隔,跃迁几率和振子强度,计算中考虑了重要的核的有限体积效应,Breit修正和QED修正,所得结果和最近的实验数据及其它理论计算进行了比较。  相似文献   

6.
采用全相对论量子力学GRASP2程序和平均能级AL模型,在核的有限体积效应、Breit和QED效应的高阶扰动基础上,系统地计算了类铍离子组态磁偶极M1、磁四极胞和磁八极M3光谱跃迁波长,跃迁几率和振子强度,所得结果和最近的实验数据及理论计算值进行了比较,结果表明:高原子序数的高荷电离子的磁多级矩的跃迁几率和中性原子的电偶极矩相当,在ICF和MCF高温激光等离子体中,磁多级矩的跃迁几率过程不能被忽视.  相似文献   

7.
在对CaⅨ-LuLⅩ(20≤Z≤71)离子3s3p1P1能级结构的多组态相互作用理论HFR方法计算的基础上,分析了各种效应对等电子序列离子能级结构的影响,找出了能级沿等电子序列变化的规律性.预测计算了CaⅨ-LuLⅩ(20≤Z ≤71)离子3s3p 1p1的组态能级,进一步计算了CaⅨ-LuLⅩ(20≤Z≤71)离子3s21S0-3s3p 1p1的共振跃迁谱线波长、振子强度和跃迁概率,其中GaⅩⅩ,AsⅩⅩⅡ,TcⅩⅩⅩⅡ,PdⅩⅩⅩⅤ,TeⅩLⅠ和XeⅩLⅢ离子的3s21S0-3s3p1P1的共振跃迁谱线波长等有关数据为本文内插计算值,而BaⅩLⅤ-Lu LⅩ的所有结果纯属本文外推预测计算结果.  相似文献   

8.
用多组态Dirac-Fock和相对论组态相互作用的扩展优化能级方法,在计算中包含了Breit相互作用,真空极化,自能以及有限核质量修正,计算了核电荷数Z从6到80的类铍离子等电子序列的1s^22s2p ^3P0,1的精细结构能级,磁偶极跃迁几率和振子强度。  相似文献   

9.
类氦离子Ti^20+能级结构和光谱跃迁的相对论计算   总被引:2,自引:1,他引:2  
采用相对论多组态自洽场方法,计算了类氦离子Ti^20+的精细结构能级以及电偶极、磁偶极和电四极的光谱跃迁波长、跃迁几率和振子强度。计算中考虑了核的有限体积效应、Breit修正和QED修正,计算结果与有关实验测量数据进行了比较。  相似文献   

10.
用多组态Dirac-Fock和相对论组态相互作用的扩展优化能级方法,在计算中包含了Breit相互作用,真空极化,自能以及有限核质量修正,计算了核电荷数Z从6到80的类铍离子等电子序列的1s~22s2p ~3P_(0,1)的精细结构能级,磁偶极跃迁几率和振子强度.  相似文献   

11.
用HXR方法了ZrⅪ-RuXV了子4s^2,4s4p,4s4d组态能级,通过对各有值随Zc(Zc=Z-N+1)沿等电子序列变化规律分析,找出了△E随Z变化的一种新的拟合关系,运用该关系和笔者设计的FORTRAN程序对上述组态能级进行了拟合计算,用类插的方法预测了TCXⅣ离子的上述组态能组值,给出了ZrⅪ-RuXV离子4s^2-4s4p,4s4p-4s4d组态跃迁谱线波长和相应的振子强度。  相似文献   

12.
采用平均能级AL模型、相对论量子力学GRASP2程序,考虑到核的有限体积效应、Breit和QED效应等修正,系统地计算了类镁离子组态磁偶极M1、磁四极M2和磁八极M3光谱跃迁波长、跃迁几率和振子强度,所得结果和实验数据及其它计算值进行了比较.结果表明:在ICF和MCF高温激光等离子体中,磁多级矩的跃迁几率过程不能被忽视,高原子序数的高荷电离子的磁多级矩的跃迁几率和中性原子的电偶极矩相当.  相似文献   

13.
用多组态Dirac- Fock和相对论组态相互作用的扩展优化能级方法,在计算中包含了Breit相互作用,真空极化,自能以及有限核质量修正,计算了核电荷数Z从6到80的类铍离子等电子序列的1s22s2p 3P0, 1的精细结构能级,磁偶极跃迁几率和振子强度。  相似文献   

14.
根据扩展的相对论多组态Dirac-Fock理论,采用“多功能相对论原子结构程序(GRASP2)”,计算了类铜金Au^50 的能级寿命和能级宽度及光谱跃迁波长、跃迁几年和振子强度,分析了轨道极化对能级的影响,指出了Au^50 离子内部的确存在轨道极化现象。计算所得波长值与实验值符合较好,能级寿命与能级宽度的大小关系符合海森堡的能量与时间测不准原理。  相似文献   

15.
采用广义平均能级EAL模型和相对论量子力学GRASP2程序,考虑到核的有限体积效应、磁场效应、Breit和QED效应等修正,系统地计算了Al、Ti、Cu、Mo和Au类氦离子光谱跃迁的跃迁波长、跃迁几率和振子强度,所得结果和实验数据及其它计算值进行了比较.计算结果表明:在ICF和MCF高温激光等离子体中,类氦离子光谱的跃迁几率过程不能被忽视,可用来诊断稠密等离子体的磁场效应.  相似文献   

16.
Fe原子有着丰富的谱线,其结构和跃迁光谱的研究在天体物理、等离子体物理、同位素分离和软X射线激光等领域中有着重要的指导意义.本文利用Cowan程序计算了 Fe原子3d64s2和3d64s4p组态的能级以及3d64s2-3d64s4p的跃迁能和跃迁波长.结果表明:从头计算的3d64s2和3d64s4p组态的能级与NIST...  相似文献   

17.
用全实加关联方法计算了类锂离子(Z=11~20)激发态1s2nf(n=6,7,8)的能级和精细结构劈裂,并计算了偶极跃迁1 s23d-1s2nf(n=6,7,8)的跃迁能和振子强度.非相对论能量用Rayleigh-Ritz变分法确定,相对论修正和质量极化效应用微扰论计算,还估算了来自量子电动力学效应的修正.  相似文献   

18.
用多组态HXR自洽场方法计算了类Na离子Fe15+—Zn19+1s2s2p6nl(n=3~6,l=1~4)组态能级之间的电偶极跃迁波长和振子强度,并将部分结果与实验值进行了比较  相似文献   

19.
利用全相对论性多组态Dirac-Fock扩展能级(MCDF-AL)方法系统地计算了类镁离子3s2 1S0-3s3p 3P1(Z=15-54)跃迁的能级间隔和振子强度,计算中考虑了重要的核的有限体积效应,Breit修正和QED修正,所得结果和最近的实验数据及理论计算值进行了比较.  相似文献   

20.
利用组态相互作用理论和参数外推方法,计算了RhXV离子4s~24p、4s~24d、4s4p~2和4p~3组态的能级以及4s~24p—4s4p~2、4s~24p—4s~24d和4s4p~2—4p~3跃迁的谱线波长和振子强度。4s~24p和4s4p~2组态的能级与已有实验结果符合很好,4s~24d和4p~3组态的能级以及4s~24p—4s~24d和4s4p~2—4p~3跃迁的波长和振子强度纯属理论预言结果。  相似文献   

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