激光冷却SH-阴离子的理论研究

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万明杰, 李松, 金成国, 罗华锋. 2019: 激光冷却SH-阴离子的理论研究, 物理学报, 68(6): 67-73. doi: 10.7498/aps.68.20182039
引用本文: 万明杰, 李松, 金成国, 罗华锋. 2019: 激光冷却SH-阴离子的理论研究, 物理学报, 68(6): 67-73. doi: 10.7498/aps.68.20182039
Wan Ming-Jie, Li Song, Jin Cheng-Guo, Luo Hua-Feng. 2019: Theoretical study of laser-cooled SH-anion, Acta Physica Sinica, 68(6): 67-73. doi: 10.7498/aps.68.20182039
Citation: Wan Ming-Jie, Li Song, Jin Cheng-Guo, Luo Hua-Feng. 2019: Theoretical study of laser-cooled SH-anion, Acta Physica Sinica, 68(6): 67-73. doi: 10.7498/aps.68.20182039

激光冷却SH-阴离子的理论研究

Theoretical study of laser-cooled SH-anion

  • 摘要: 本文采用多组态相互作用及Davidson修正方法和全电子基组计算了SH-阴离子的X1∑+,a3Π和A1Π态的势能曲线、电偶极矩和跃迁偶极矩.计算的光谱常数与实验值及已有的理论值符合得很好.在计算中考虑了自旋-轨道耦合效应.计算得到a3Π1(v'=0)←→ X1∑+0+(v"=0)和A1Π1(v'=0)←→ X1∑+0+(v"=0)跃迁具有高对角分布的弗兰克-康登因子,分别为0.9990和0.9999;计算得到a3Π1和A1Π1态的自发辐射寿命分别为1.472和0.188ms.A1Π1←→X1∑+0+跃迁存在中间态a3Π0+和a3Π1,但中间态对激光冷却SH阴离子的影响可以忽略.分别利用a3Π1(v'=0)←→X1∑+0+(v"=0)和A1Π1(v'=0)←→X1∑+0+(v"=0)跃迁构建了准闭合的能级系统,冷却所需的激光波长分别为492.27和478.57 nm.最后预测了激光冷却SH-阴离子能达到的多普勒温度和反冲温度.这些结果为进一步实验提供了理论参数.
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出版历程

激光冷却SH-阴离子的理论研究

  • 宜宾学院计算物理四川省高等学校重点实验室,宜宾,644007
  • 长江大学物理与光电工程学院,荆州,434023
  • 宜宾学院化学与工程学院,宜宾,644007

摘要: 本文采用多组态相互作用及Davidson修正方法和全电子基组计算了SH-阴离子的X1∑+,a3Π和A1Π态的势能曲线、电偶极矩和跃迁偶极矩.计算的光谱常数与实验值及已有的理论值符合得很好.在计算中考虑了自旋-轨道耦合效应.计算得到a3Π1(v'=0)←→ X1∑+0+(v"=0)和A1Π1(v'=0)←→ X1∑+0+(v"=0)跃迁具有高对角分布的弗兰克-康登因子,分别为0.9990和0.9999;计算得到a3Π1和A1Π1态的自发辐射寿命分别为1.472和0.188ms.A1Π1←→X1∑+0+跃迁存在中间态a3Π0+和a3Π1,但中间态对激光冷却SH阴离子的影响可以忽略.分别利用a3Π1(v'=0)←→X1∑+0+(v"=0)和A1Π1(v'=0)←→X1∑+0+(v"=0)跃迁构建了准闭合的能级系统,冷却所需的激光波长分别为492.27和478.57 nm.最后预测了激光冷却SH-阴离子能达到的多普勒温度和反冲温度.这些结果为进一步实验提供了理论参数.

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