基本介紹
- 中文名:原子的超精細結構
- 位置:原子中
原子的超精細結構,在原子中,由核磁矩與電子磁矩之間的耦合引起的能級和譜線的微小分裂,稱為原子的超精細結構。定義由核磁矩與電子磁矩之間的耦合引起的能級和譜線的微小分裂,稱為原子的超精細結構。數學表達如果原子核的自旋量子數為...
複式原子模型認為,超精細結構與原子磁軸的擺動有關,屬於原子譜線的一種偏振位移行為。電磁波具有偏振屬性,每一條譜線都是偏振光在觀測軸上投影。與塞曼效應相對照,在沒有磁場的環境中,發光原子的磁軸取向是自由的,相對觀測軸的傾角各異,每條譜線的偏振位移值不盡相同,由此構成了譜線的超精細結構。測定 根據...
原子光譜的超精細結構 電性超精細結構>1的原子核具有電四極矩,核電四極矩與電子在核處所產生的電場梯度相互作用,引起能級的微小改變(e表電性)(2)式中與核電四極矩及核處電場梯度有關,對應於某一個的能級,它是一常數。由式(2)可知僅出現於的能級中,作用是疊加在磁性超精細分裂之上,使分裂偏離朗德間隔...
《用極化原子束雷射光譜研究複雜原子超精細結構》是依託中國科學院精密測量科學與技術創新研究院,由梅剛華擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 用Eu原子a(8)P712,F=6-E(8)P1/2,F=7共振譜線進行雷射抽運,實現了Eu原子在少數正級化態上的非平衡布居,從而簡化了Eu原子譜線,用於複雜原子超精細結構研究。研...
《精密原子結構計算及外場效應理論研究》是依託中國科學院精密測量科學與技術創新研究院,由史庭雲擔任項目負責人的重大研究計畫。項目摘要 原子結構的精密計算與原子對外場回響性質的精細刻畫是精密測量物理的重要組成部分,也是量子電動力學(QED)和基本對稱性的高精度檢驗以及原子鐘系統誤差分析的理論基礎。本項目擬計算...
《同核和異核鹼金屬雙原子分子超精細結構及其光譜研究》是依託清華大學,由李丹擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 超冷分子的研究和製備,必須首先確定分子的內部結構和相互作用,即分子的勢能曲線和光譜特徵,包括電子態、振轉能級、超精細結構等。本項目針對同核和異核鹼金屬雙原子分子超精細結構進行系統...
§42裂變與聚變:原子能的利用 裂變的發現裂變機制自發裂變裂變能量及其利用輕核聚變 太陽能——引力約束聚變氫彈——慣性約束聚變可控聚變反應堆——磁約束 小結 習題 第八章 超精細相互作用 §43磁偶極超精細相互作用 一般表達式單電子原子的磁超精細相互作用氫原子的磁超精細結構 多電子原子的磁超精細結構磁超精細...
由三線組成。在鹼金屬光譜中,除了鋰原子的雙線距離太小,不易分開外,其他鹼金屬光譜的雙線結構都很清楚。以鹼金屬主線系第一對雙線為例,依鈉、鉀、銣、銫的次序分別為 0.6nm、3.4nm、14.7nm、42.2nm,可見銣和銫的第一對雙線已經分開很遠了。鹼金屬光譜的超精細結構可參見原子光譜的超精細結構。
由於認識上的局限性,加上研究原子核和基本粒子的吸引,除一部分波譜學家對原子能級的精細結構與超精細結構進行了深入的研究,取得了一些成就外,很多物理學家都把注意力集中到研究原子核和基本粒子上,在相當長的一段時間裡,對原子物理未能進行全面深入的研究,使原子物理的發展受到了一定的影響。20世紀50年代末期...
本項目基於申請人博士期間發展的相對論原子全階微擾理論和相對論原子結構模型勢方法,開展鹼金屬原子體系動力學極化率的研究,精確定出原子基態在雷射可實現波段範圍內的幻零波長。通過系統分析超精細相互作用中的自旋實極化效應和庫倫關聯效應,在相對論原子結構模型勢方法基礎上構建一套可直接考慮超精細相互作用的有效...
. 為了進一步發展和完善這一新的光譜學方法,探索其在原子、分子物理上的套用,本項目將對它進行深入系統的實驗和理論研究。內容包括:採用本技術使用窄帶單模雷射器研究原子共振能級和里德堡能級的超精細結構,及超精細結構的碰撞展寬現象;研究弱磁場下原子能級超精細結構的塞曼分裂;並且我們將採用電磁感應透明來提...
角動量在空間特殊方向z軸上的分量為其合成角動量在z軸上的分量為原子內電子間角動量耦合應按LS耦合或jj耦合兩種方式把相應角動量矢量按一定的次序合成。原子的矢量模型也適用於核角動量與電子角動量的耦合。由於核磁矩遠比電子磁矩小,所以核角動量引起的能級分裂稱為能級的超精細結構(見原子光譜的超精細結構)。原...
在恆星光譜中,譜線是由原子、離子和分子的分立能級之間的躍遷引起的。例如,太陽光譜中的D1、D2線和H、K線,分別是由鈉原子和鈣離子在分立能級間的躍遷造成的。在射電波段,也有譜線。例如中性氫21厘米譜線就是由氫原子的超精細結構能級之間的躍遷引起的。超精細結構能級是由於原子核的自旋量和電子總角動量之間的...
超精細結構來源於磁性原子核與電子的自旋磁矩互動作用。具體來說,當核子為非磁性核時,將會觀測到一個單一的共振吸收譜線,當核子為磁性核時,將會觀測到多個線寬較窄的吸收譜線,它們被稱為波譜的超精細結構。這種互動作用的能量來自於兩部分:為電子軌道量子數,為電子自旋量子數,為核子自旋量子數。該能量最終可以...
在恆星光譜中,譜線是由原子、離子和分子的分立能級之間的躍遷引起的。例如,太陽光譜中的D1、D2線和H、K線,分別是由鈉原子和鈣離子在分立能級間的躍遷造成的。在射電波段,也有譜線。例如中性氫21厘米譜線就是由氫原子的超精細結構能級之間的躍遷引起的。超精細結構能級是由於原子核的自旋量和電子總角動量之間的...
束-箔光譜學就是通過這種“束-箔光”的觀察來研究原子、離子等的性質的學科。束-箔光譜學所研究的內容包括原子或離子的光譜、能級、激發態的壽命,原子光譜的精細結構和原子光譜的超精細結構,包括蘭姆移位,以及原子和核的極化等,並由此進一步探討離子同固體原子相互作用機制等。實驗裝置 束-箔光譜學的實驗裝置...
束-箔光譜技術是利用光子的效應,研究原子或離子性質的核技術。涉及原子或離子的光譜、能級、激發態壽命、原子光譜的精細結構或原子光譜的超精細結構,包括蘭姆移位及原子和核的極化等,進而研究離子同固體原子的相互作用機制等。工作原理 束-箔光譜實驗裝置由加速器產生的正離子束,經磁分析器分選出同位素純的正離子...
利用微波波譜方法,準確測定了一些原子的超精細結構、蘭姆移位、電子和μ子的反常磁矩,分子鍵長等等。微波波譜學的發展,導致微波量子放大的出現、雷射的問世、原子鐘的發明和頻率基準的建立,開闢了量子電子學這一新興科學。頻率的準確測量導致物理常量準確度大幅度提高,對自然科學、套用科學和工程技術的發展起了重要的...
五年之後第一次測到了氫原子的射電複合線﹐以後又陸續觀測到了其他元素的射電複合線。到1979年﹐射電天文學家已得到了 300多條譜線。它們分別屬於下列幾種譜線類型。類別 原子的射電譜線 原子在它的超精細結構的子能級之間躍遷所形成的譜線﹕星際空間中最重要最豐富的中性氫21厘米譜線就屬於這種類型。它是研究中性氫...
核子的自旋可以引起自旋磁矩,所以原子核的磁偶極矩等於各核子的自旋磁矩以及質子的軌道磁矩之和。偶偶核處在基態時,總自旋為零、磁偶極矩也為零。原子核的磁矩和核外電子的作用引起核外電子的附加能量,這種附加能量形成原子光譜的超精細結構。電四極矩 原子核的電四極矩是描述原子核的電荷分布的非球對稱的一個...
束–箔光譜技術,利用快速離子在穿過箔靶過程中被激發,隨後退激時放出能量相應的光子的效應。研究內容 研究原子或離子性質的核技術。涉及原子或離子的光譜、能級、激發態壽命、原子光譜的精細結構或原子光譜的超精細結構,包括蘭姆移位及原子和核的極化等,進而研究離子同固體原子的相互作用機制等。束–箔光譜實驗裝置...
由於分子中未成對電子的自旋-軌道偶合或自旋-自旋相互作用在電子順磁共振譜中可產生多重峰,被稱為精細結構。由於核磁矩的影響,引起電子的磁能級分裂,因而電子順磁共振譜中的譜線也將分裂為多條譜線,稱為超精細結構。順磁共振是研究具有未成對電子的物質,如自由基、某些絡合物以及含有奇數電子的分子的有力工具。...
目前,冷原子的製備主要依賴於磁光阱技術(MOT)或光學黏膠技術(OM)。MOT技術需要一個較強的磁場,OM技術需要相向傳播的一對嚴格的功率平衡和準直的光。這兩種技術只能冷卻原子背景氣體中的低速度原子。我們提出利用原子的超精細能級結構自動產生不同的失諧來實現大速度範圍的雷射冷卻。同時,利用積分球產生的漫反射...
雷射頻標就是利用非常穩定的離子(或原子和分子)的躍遷頻率來復現長度單位米,並作為實用的長度基準或光頻標準。銫-133原子的超精細結構分量之間的躍遷的頻率現已用於定義時間單位秒,其頻率復現性已達10量級;雷射頻率測量的準確度也已達到10量級。因此,頻率是當今人類測量中最準確的物理量。可與頻率媲美的不變數...