钴原子和一价离子激发态能级的超精细结构研究

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随着激光光谱技术的迅猛发展以及天体光谱的分辨率和信噪比不断提高,激发了人们对原子和离子光谱分析的广泛关注。对超精细结构(HFS)的研究与测量在原子物理、原子核物理、理论物理、电动力学、宇宙学测量以及原子光谱学等诸多领域具有重要的研究意义和应用价值,该研究不仅能够帮助人们了解原子内部复杂的结构,提供关于原子以及原子核的大量信息,还增强了人们对QED效应、电子关联模型和相对论效应的认识。为了从高分辨率的天体光谱中提取更多的信息,在分析光谱的过程中除了波长和振子强度这种基本的原子数据之外,还需要更加细致的考虑谱线增宽效应,如同位素位移、塞曼效应和超精细结构。因此,更多精确的HFS常数数据是用来准确计算恒星中元素丰度不可或缺的重要原子数据,对于天体物理学的发展有着十分重要的理论和实际意义。近些年来,对于许多原子和离子HFS研究急剧增加。目前,钴原子(Co I)和钴一价离子(Co II)能级的HFS常数数据还不是很完善,尽管目前国际上已有多个研究小组对Co I和Co II的HFS开展了大量的研究工作,但对于许多高激发态能级,HFS常数数据还是匮乏的。迄今为止,据我们所了解已有文献报道了300个Co I和28个Co II能级的HFS常数,对于目前已知的393个CoⅠ能级和480个Co II能级而言,还有许多能级的HFS亟待研究。本文从美国国家太阳天文台(NSO)的数据库(http://diglib.nso.edu/)中获取了傅里叶变换光谱(FTS),利用最小二乘法对FTS中的多个谱线进行拟合分析得到了Co I和Co II一些能级的磁偶极HFS常数A和电四极HFS常数B值。共确定了Co I位于0~60262.463 cm-1之间的36个能级和Co II位于11651.277~85876.271 cm-1之间的61个能级的磁偶极HFS常数值。据我们所知,其中33个Co I和58个Co II能级的HFS常数A值为首次报道。对于已有文献报道的3个Co I和3个Co II能级的HFS常数A,在误差允许的范围内,本文所得到的结果与前人报道的结果符合较好。
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