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1.
为了研究铁周期元素的高剥离态离子谱,在LF—11~#激光装置上,用激光辐照钛、铁、镍等元素的固体平面靶,产生高离化态等离子体。聚焦在靶面的激光功率密度为5×10~(13)—1×10~14瓦/厘米~2,焦斑直径60—80微米,脉冲宽度350—824皮秒,激光波长1.06微米。用KAP平晶摄谱仪测量了等离子体发射的软x射线谱,其波长范围为8—20A。 根据发表的离子谱线波长和离子能级数据,并用等电子序列内插外推的方法,对59条钛离子谱,92条铁离子谱和90条镍离子谱进行了分类,它们分别属于TiXVⅡ—TiXXⅡ,FeXⅥ—FeXXⅥ,NiXⅦ—NiXXⅦ等离子的2s—nP,和2p—ns,np,nd(n=3—8)等类型的跃迁。  相似文献   
2.
用相对论多组态 (HXR)方法 ,详细计算了类Ne氪离子 4d 2 p类Na 3l4l′双电子伴线波长和强度因子 ,并模拟了实验光谱 ,解释了最新利用激光气体靶产生的 0 .5 2 5~ 0 .5 5 5nm范围的氪X Ray光谱 ,计算结果与实验符合得相当好。此外 ,还讨论了组态相互作用对双电子伴线结构的影响。  相似文献   
3.
利用组态相互作用的半经验方法,预言了PVⅦ离子2P44f组态的28个精细结构能级,计算了2P44f-2P43d跃迁的谱线波长和振子强度。  相似文献   
4.
高Z元素类镍离子谱研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
用PET平晶谱仪测量了Hf,Ta,W和Re激光等离子体发射波长范围为5-8?的软X射线谱,重点研究了其类镍离子谱线,精确测量和准确辨认出四种高Z元素的37条n=3-4的类镍离子共振跃迁线和内壳层跃迁线。整个测量范围内谱线精确波长值的绝对误差小于0.005?.与MCDF方法和HFR方法得到的理论计算结果比较,两者符合相当好。 关键词:  相似文献   
5.
6.
Au激光等离子体0.3~0.4nm范围X射线发射谱模拟   总被引:4,自引:2,他引:2       下载免费PDF全文
 应用自旋-轨道劈裂不可分辨跃迁组理论对高离化Au元素激光等离子体0.3~0.4nm范围的X射线发射谱进行了分析和解释。采用单温局域热动平衡近似,对实验谱进行理论模拟,并根据不可分辨跃迁组强度比得到等离子体电子温度。  相似文献   
7.
利用“星光”Ⅰ激光装置,聚焦激光束于真空室内平面箔靶,产生高离化态等离子体,分别用四个不同晶格间距的平晶摄谱仪和1m掠入射光栅谱仪测量了22Ti、26Fe、28Ni、29Cu、30Zn、32Ge等中Z元素及72Hf、73Ta、74W、75Re等高Z元素的高离化态离子发射谱,其波长为3.6-300分别用组态相互作用的Hartree-Fock-Relatvistic(HFR)方法和多组态的Dirac-  相似文献   
8.
利用多组态Hartree—Fock—Relativistic(HFR)理论系统地从头计算了类镍离子(HoLⅤ-ReXLⅧ)的能级、电偶极跃迁波长和振子强度。计算结果与实验符合得较好,为我们的高Z元素激光等离子体光谱实验分析提供了重要依据。  相似文献   
9.
在星光—Ⅱ激光装置上,用PET平晶谱仪观测了74W高离化度激光等离子体软X射线发射谱,波长范围是0.36~0.52nm。准确测量和辨认了3dj-nfj(n=5,6)4条类Ni共振线及附近类Cu、类Zn、类Ga和类Ge几个电离级16个半连续带结构谱。实验谱波长测量误差小于0.0005nm,与用相对论自旋轨道劈裂跃迁组(SOSA)模型(不可分辨跃迁组(UTA)特例)和Xα法理论计算结果符合很好。首次提迭加峰平均波长与离子离化度间关系式。  相似文献   
10.
本文用多组态Dirac-Fock(MCDF)法计算了类镍Hf44+、Ta45+、W46+、Re47+、Pt50+、Au51+能级的精细结构和n=3—4偶极跃迁辐射的振子强度,得到了和实验符合得相当好的结果(对有实验数据的跃迁波长而言),并对组态的选取、核模型的影响、Breit修正和QED效应作了讨论指出对于本文研究体系,QED效应对跃迁的贡献可以忽略。  相似文献   
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