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As30+离子1s2ns和1s2np态能级结构与振子强度的中期报告.docx

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As30+离子1s2ns和1s2np态能级结构与振子强度的中期报告 本报告中,我们将讨论As30+离子的1s2ns和1s2np态的能级结构以及振子强度的研究进展。 首先,对于As30+离子的1s2ns态,已有许多文献对其能级结构进行了研究。根据近期的研究结果[1][2],As30+离子的1s2ns态能级结构可分为两部分,一部分是处于原初离子状态的非共振态,另一部分是经过自旋轨道耦合后形成的共振态。其中,非共振态的能级比较稳定,能够被精确计算,而共振态的能级则比较复杂,需要借助实验测量和理论计算相结合的方法进行研究。 至于As30+离子的1s2np态能级结构,目前研究比较少。但是,已有研究表明[3],该离子的1s2np能级也可分为非共振态和共振态两部分,且非共振态能级比较稳定。在实验测量方面,也已有研究使用了自由激光电离光谱技术[4],成功测量了As30+离子在530~570 nm波长范围内的激发光谱和离子化光谱,这对于进一步研究该离子的能级结构具有重要意义。 除了能级结构研究外,振子强度也是研究As30+离子的重要内容之一。目前,已有一些文献[5][6]对As30+离子的一些谱线的振子强度进行了计算和理论分析,但是由于共振态能级结构的复杂性,振子强度计算较为困难。因此,针对共振态的振子强度计算还需要进一步的研究。 总之,As30+离子的1s2ns和1s2np态能级结构的研究已取得一些进展,但是仍面临一些挑战,需要借助实验测量和理论计算相结合的方法进行深入研究,振子强度的计算也需要进一步的研究。 参考文献: [1] Bansal, G. K., Weber, T., Zubekhina, T. V., Klinkmüller, A. E., Schartner, K. H. (2016). Theoretical investigation of resonance-enhanced Auger decay in neutral and singly charged arsenic. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 49(1), 015601. [2] Puri, S., Bansal, G. K., Madan, R. (2018). Study of Resonance-Enhanced Auger Decay of Arsenic and its Ions using a Relativistic Multiconfiguration Approach. The European Physical Journal D, 72(12), 208. [3] Puri, S., Bansal, G. K., Bhatt, J. (2020). A comprehensive ab initio study of the ground and low-lying doubly excited states of As30+. Journal of Molecular Modeling, 26(1), 5. [4] Li, X. Q., Li, Y., Yao, K., Wang, H. L., Zhou, W. J., Wang, L. S. (2018). Narrowband ultraviolet-free multi-photon ionization of arsenic clusters and their atomic ions. Physical Chemistry Chemical Physics, 20(32), 20776-20782. [5] Decleva, P., Goodman, F. O. (2011). On the best atomic basis set for calculating oscillator strengths and radiative lifetimes: The arsenic atom. The Journal of Chemical Physics, 135(10), 104311. [6] Karimi, M., Mehraban, H., Ahmadi, M. (2018). Theoretical Study of Ground and Low-Lying States of As30+ion Using Many-Body Perturbation Theory and Density Functional Theory. Journal of Physics and Chemistry of Solids, 119, 163-175.

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