高核电荷Se31+离子激发态1s2nd(3≤n≤9)和1sn'f(4≤n'≤9)能级修正和振子强度外推的理论研究

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本文采用全实加关联(FCPC)的方法,计算了类锂体系高核电荷Se31+离子1s2nd(3≤n≤9)和1s2nf(4≤n≤9)态非相对论总能量,计算了离子实修正和高角动量分波外推修正;本文研究是的高核电荷(Z=34)离子,所以相对论对能级的修正也是不容忽视的,计算了一阶相对论效应(电子动能的相对论修正,Darwin项,电子-电子接触项以及轨道-轨道相互作用)和质量极化效应作为相对论对能级的一阶修正,并在类氢的近似下估算了对能级的高阶相对论修正;最后,利用有效核电荷数的方法,计算了量子电动力学(QED)效应对能级的修正。  由于在实验上,较高激发态间的偶极跃迁振子强度数据很少,而且振子强度的计算仅限于分立谱线,也就是束缚态之间的跃迁。原有的计算方法束缚着人们对于高激发态、连续态及能量波函数的精确计算,即主量子数n越大,运算起来也就会变得越来越难。因而本文在完成对类锂Se31+离子在fL、fV和fA规范下的每一种可能的吸收谱偶极跃迁的振子强度的基础上,又增加使用了外推的方法,使其由较低能域拓展到全能域,并且完善了从任意给定初态到相应Rydberg系列中所有分立态以及电离域附近连续态的偶极跃迁振子强度密度的计算。这样不仅丰富了原始数据,而且也弥补了在实验上的数据空白。
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