Ti~(19+)离子的能级结构和偶极跃迁振子强度的理论研究

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本文利用全实加关联(简称FCPC)方法计算了类锂Ti19+离子的激发态1s2nl(l=s,p,d,n≤9)的非相对论的电离能和激发能;将相对论效应(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微扰,计算了它们对体系能量的修正;利用有效核电荷方法计算了电子的量子电动力学(QED)效应对电离势和激发能的贡献。在此基础上,利用在计算体系能量过程中确定的波函数,通过计算自旋-轨道相互作用和自旋-其他轨道相互作用的期待值得到了类锂Ti19+离子的1s2nl(l=p,d,n≤9)态的精细结构劈裂。 通过将得到的该离子的上述较低激发态的项能数据与单通道量子亏损理论(QDT)相结合,计算了这三个Rydberg系列的量子数亏损;将得到的量子数亏损作为输入,依据Rydberg公式又实现了对任意高激发态的能量的理论预言。 根据FCPC方法得到的跃迁能和波函数,本文还计算了类锂Ti19+离子在长度、速度和加速度三种规范下的各种可能的偶极跃迁的振子强度;依据QDT理论,将这些离子在较低能域(价电子主量子数n≤9)偶极跃迁的振子强度的理论计算拓展到从高激发态到连续态的整个能域,实现了从任一给定初态到相应Rydberg系列的所有分立态的偶极跃迁振子强度和到电离阈附近连续态的偶极跃迁振子强度密度的计算。
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