重元素类镍等电子系列第一激发态超精细能级寿命研究

来源 :复旦大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:nsitbay
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
超精细相互作用来自电子与核电磁多极矩之间的相互作用。在该作用影响下,体系新的好量子数是F(F=I+J),原有的精细能级将会分裂为一系列超精细能级。超精细相互作用还可以影响超精细能级的跃迁行为。在超精细相互作用下,来自不同精细能级的相同F量子数的超精细能级将会发生混合。当超精细能级向其他态跃迁时,该非对角混合效应会为一些超精细能级打开额外的跃迁通道。这样的现象被称为超精细诱导跃迁。该诱导跃迁通道能够大大缩短亚稳态能级寿命。  在本工作中,我们第一次研究了具有核自旋的重元素稳定同位素的类镍等电子系列(Z=72-79,Hf44+,Ta45+,W46+,Re47+,Os48+,Ir49+,Pt50+,Au51+)第一激发态3d94s3D3的各个超精细能级的超精细诱导E2跃迁几率大小以及各超精细能级寿命。我们应用相对论多组态Dirac-Hartree-Fock方法(MCDF)计算原子结构参数(能级激发能、跃迁几率)。基于精细能级波函数,我们采用微扰的方法在计算中引入超精细相互作用,得到超精细能级波函数。  我们计算了各条超精细能级的寿命,研究了核磁偶极矩、电四极超精细相互作用对超精细能级寿命的作用,并讨论了超精细诱导E2跃迁对超精细能级寿命的影响。其中,对W46+,Re47+, Os48+体系第一激发态的超精细能级跃迁行为研究对磁约束聚变等离子体的密度诊断具有帮助意义。  结果显示,电四极矩超精细相互作用对一些超精细能级寿命有较大影响。磁偶极矩和电四极矩超精细相互诱导的E2跃迁通道对大部分超精能级寿命相当重要。在该诱导E2跃迁通道作用下,类镍181Ta,185Re,187Re体系的大部分超精细能级寿命缩短超过一个量级。
其他文献
太赫兹波(THz)通常定义为频率从0.1-10THz范围内的电磁波,又叫T射线,现在研究较多的是中心区在0.3-3.0THz范围内,介于远红外和微波之间。太赫兹波技术在物理、化学、生命科学等
通过对旋量玻色-爱因斯坦凝聚研究进展情况的展望:平均场理论、德布罗意光谱、旋量玻色爱因斯坦凝聚(Bose-Einstein condensation,简称BEC)的激发态已经被广泛的讨论和研究。对自
本文旨在研究一维异质纳米结构构筑的新方法,用于制备径向和轴向的一维异质纳米结构,并且研究与其结构相关的电学性能。本文主要的研究成果和创新点如下:   1、发明了一种
学位
本论文利用基于密度泛函理论的第一性原理计算方法对具有电荷序2H-AgNiO2和兼具电荷密度波和超导电性的CuxTaS2两种二维三角格子材料基态电子结构性质、磁性或超导性质进行了
学位
本论文主要包括两部分工作。第一部分,用PLD方法在MgO(110)基片上成功地制备了a-取向电子型La2-xCexCuO4(LCCO)薄膜,其面内择优以LCCO[001]//MgO[-110]方式排列,这种排列方式
学位
人们普遍认为,非线性科学是继量子力学、相对论之后的一次科学革命。现在,人们逐渐认识到,错综复杂的客观世界,线性系统只是客观存在的一种近似,非线性系统才能更好地接近自然的本
左手材料是一类介电常数和磁导率同时为负值的人工电磁超介质材料,具有一系列常规材料所不具有的独特的电磁特性(负折射效应、突破衍射极限的平板成像等),是当前研究的热点问题之
亚波长周期性微结构金属簿膜(又称表面等离激元晶体,plasmonic crystal,PC)及其表面等离激元(surface plasmon,SP)激发、传播所引起的丰富而独特的光学性质是当前凝聚态物理
近二十年来,随着当代科学技术的飞速发展,人们对网络认识的不断深入,复杂动态网络理论及其应用引起了国内外科学家的研究热潮。而复杂动态网络中的同步化现象是自然界常见的现象
本论文研究了对相干物质波-铷87原子的玻色一爱因斯坦凝聚体-进行动量操控的两种实验手段:超辐射式光散射以及射频耦合输出原子激光。在超辐射过程中,原子的动量由泵浦光场主动
学位