【摘 要】
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目前,天体物理中研究星体的结构、状态以及演化等问题,主要是通过确定星体的化学成分及元素相对丰度来进行的。各种大口径光学望远镜和太空望远镜的建造促使天文观测技术不断发展,并为人们带来了大量的高分辨率、高信噪比及高质量天体光谱,而光谱分析是目前确定元素相对丰度的主要方法之一。原子和离子能级的辐射寿命、跃迁几率和振子强度等辐射参数是天体光谱分析时不可缺少的数据。本文对钽一价离子的辐射参数进行了实验测量和
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(编号:U1832114);
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目前,天体物理中研究星体的结构、状态以及演化等问题,主要是通过确定星体的化学成分及元素相对丰度来进行的。各种大口径光学望远镜和太空望远镜的建造促使天文观测技术不断发展,并为人们带来了大量的高分辨率、高信噪比及高质量天体光谱,而光谱分析是目前确定元素相对丰度的主要方法之一。原子和离子能级的辐射寿命、跃迁几率和振子强度等辐射参数是天体光谱分析时不可缺少的数据。本文对钽一价离子的辐射参数进行了实验测量和理论计算。在实验测量方面,采用时间分辨激光诱导荧光技术(TR-LIF)和激光烧蚀技术对钽一价离子(Ta II)能级的自然辐射寿命进行测量。实验中,利用激光烧蚀技术获得钽一价离子,采用TR-LIF技术将钽一价离子进行选择激发到目标能级,再由荧光探测系统观察和采集荧光信号。然后,对荧光衰减曲线进行e指数拟合或解卷积拟合确定待测能级的寿命。最终,测量了钽一价离子位于29256.907-55128.389 cm-1之间的28个能级的自然辐射寿命,其结果在2.8-111 ns之间。据我们所知,其中24个能级为首次报道。理论计算方面,采用相对论修正和实极化效应的Hartree-Fock方法(HFR+CPOL)计算了本文实验测量的钽一价离子能级的辐射寿命和跃迁几率。将实验测量的寿命值与理论分支比结合,确定了284条钽一价离子谱线的跃迁几率和振子强度,其波长范围在190.065-689.699 nm之间。本文确定的辐射参数数据不仅在天体光谱分析中有重要意义,同时在原子物理、等离子体物理等领域也具有十分重要的参考价值。
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