【摘 要】
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冷分子和超冷分子在诸如精密测量,超冷低温化学和量子计算中扮演着重要角色。本论文工作采用多参考组态相互作用方法(MRCI+Q)对TlCl分子以及BiH分子激光冷却方案进行了研究,具体内容如下:1、利用高精度的从头算方法计算了TlCl和BiH分子的电子结构和跃迁性质包括势能曲线,跃迁偶极矩,和Franck-Condon因子等,本论文的计算工作同时考虑了芯价关联效应和自旋轨道耦合效应的影响。2、研究了T
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冷分子和超冷分子在诸如精密测量,超冷低温化学和量子计算中扮演着重要角色。本论文工作采用多参考组态相互作用方法(MRCI+Q)对TlCl分子以及BiH分子激光冷却方案进行了研究,具体内容如下:1、利用高精度的从头算方法计算了TlCl和BiH分子的电子结构和跃迁性质包括势能曲线,跃迁偶极矩,和Franck-Condon因子等,本论文的计算工作同时考虑了芯价关联效应和自旋轨道耦合效应的影响。2、研究了TlCl分子激光冷却的可能性,我们的计算表明利用TlCl分子的a3(47)0+-X1(50)0+跃迁可以用于激光冷却的光循环过程,其拥有高度对角化的Franck-Condon因子,且没有中间态的干扰。根据我们的计算,我们提出了利用四束波长320 nm左右的激光来冷却TlCl分子的方案,我们的方案给出约104量级的光循环数以及低于微开尔文的理论冷却温度。3、本论文还研究了BiH分子的激光冷却的可能性,根据我们的计算,BiH分子的b0+-X10+也有作为激光冷却光循环的潜力,虽然其中存在一个中间态X21,我们提出利用四束波长分别在498 nm和626 nm的激光进行冷却的方案,其能得到5400左右的光循环数和低于微开尔文的理论冷却温度。我们研究表明对于有些存在中间态的体系也仍旧存在激光冷却的可能性。4、本论文还利用分子轨道紧耦合方法研究了低能区域B+与H的离子-原子碰撞过程,计算得到了电荷转移过程的碰撞截面。
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