复杂原子(或离子)的重叠能级分裂大小和次序的理论研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11804280
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    27.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2101.原子分子结构、碰撞与谱学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

As energy levels of atoms and ions with complex shell structures are usually densely spaced, it is therefore difficult to resolve them by using conventional spectroscopic methods. In the past, particular spectral measurement schemes designed for different level structures have played very important roles in the study of atomic structure. Meanwhile, scientists have been constantly trying to improve the resolution of spectrometers so as to gain more detailed spectral information. However, when linewidths of energy levels are comparable to or even wider than their splittings (the so-called overlapping resonances), it becomes inherently difficult to identify the splitting and sequence of these overlapping resonances, even if high-resolution spectrometers are utilized. In this case, an alternative solution to determining level sequence and splitting becomes highly desirable. On the basis of the density matrix theory for atomic transition and the relativistic multi-configuration Dirac-Fock method for atomic structure as well as our existing related studies, we shall develop in this project a general theoretical method and corresponding computer program to study the splitting and sequence of overlapping resonances of complex atoms and ions, which will be performed by analyzing the angular and polarization properties of spectral lines emitted via these overlapping resonances. We hope that accurate determination of level splitting and sequence of overlapping resonances interested in atomic physics, astrophysics and plasma physics, could provide productive supports and helps to relevant potential studies in these fields.
具有复杂壳层结构的原子和离子的能级通常是密集分布的,因此很难用传统光谱学方法将其分辨开来。过去针对不同能级结构而设计的与之相应的光谱测量方案在原子结构的研究中发挥了非常重要的作用。同时,人们也在不断努力提高光谱仪的分辨率,以期得到更为细致的光谱信息。然而,当能级的线宽变得与其分裂大小差不多甚至更宽时(所谓的重叠能级),即使采用再高分辨率的光谱仪也不可能确定其分裂大小和次序。为此,一种新的研究能级分裂大小和次序的方法尤为需要。本项目将在原子跃迁的密度矩阵理论和原子结构的相对论多组态Dirac-Fock方法及我们前期工作的基础上,建立和发展一套通过分析经由复杂原子和离子的重叠能级发射出的光谱的角向和极化性质来研究相应重叠能级分裂大小和次序的一般性理论方法和计算程序。通过精确分辨原子物理、天体物理和等离子体物理等领域中感兴趣的重叠能级的分裂大小和次序,期望对这些领域的相关研究提供理论支持和帮助。

结项摘要

具有复杂壳层结构的原子和离子能级通常是密集分布的。当能级的线宽与其分裂大小差不多甚至更宽时(即重叠能级),即使使用再高分辨率的光谱仪也无法分辨其分裂大小和次序。因此,寻找新的分辨重叠能级分裂大小和次序的方法显得尤为重要。本项目的主要研究内容是在密度矩阵理论和相对论多组态Dirac-Fock方法的基础上,建立了一套通过分析经由原子和离子重叠能级辐射光谱的角向和极化性质来研究相应重叠能级分裂大小和次序的一般性理论方法并发展相应计算程序。通过分辨原子物理、天体物理和等离子体物理等领域感兴趣的重叠能级分裂大小和次序,对这些领域的相关研究提供理论帮助。具体内容如下:首先,针对所需的原子结构和跃迁数据开展了精确数值计算,详细计算了各种原子和离子的能级结构、跃迁几率、激发截面、速率系数、极化率、魔幻波长和tune-out波长等原子数据。其次,利用我们针对特定原子和离子的特定重叠能级所做研究工作的已有结果检验了所发展的理论方法和计算程序的正确性与可靠性。然后,在准确分辨了重叠能级分裂大小和次序的基础上,利用该理论方法和计算程序研究了超精细相互作用对非零核自旋类氦离子体系经电子碰撞激发辐射特征磁四极和Kα1谱线角分布的影响。研究发现,与零核自旋类氦离子相比超精细相互作用降低了磁四极谱线角分布的各向异性,并且角分布强烈依赖于核磁偶极矩。相比之下,Kα1谱线角分布的各向异性却得到了增强,并且角分布对核磁偶极矩的依赖性较弱。尽管如此,特征磁四极和Kα1谱线的角分布都强烈依赖于碰撞能量。基于此,我们提出使用离子储存环和电子束离子阱等实验装置对特征谱线角分布开展精密测量可作为研究同位素核自旋和磁偶极矩等基本核参数以及揭示高电荷态少电子体系中超精细相互作用的有效工具。这些工作对复杂原子光谱的基础研究具有重要的科学意义,也对应用领域的相关研究具有实际的借鉴意义。

项目成果

期刊论文数量(18)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(3)
专利数量(0)
Tune-out and magic wavelengths of Ba+ ions
Ba 离子的调谐和神奇波长
  • DOI:
    10.1103/physreva.103.032803
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Physical Review A
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Jiang Jun;Ma Yun;Wang Xia;Dong Chen-Zhong;Wu Z. W.
  • 通讯作者:
    Wu Z. W.
Calculations of atomic polarizability for beryllium using MCDHF method
用MCDHF法计算铍的原子极化率
  • DOI:
    10.1088/1674-1056/abd92d
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Chinese Physics B
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Hui Dong;Jun Jiang;Zhongwen Wu;Chenzhong Dong;Gediminas Gaigalas
  • 通讯作者:
    Gediminas Gaigalas
Relativistic R-matrix calculations of the photoionization of W63+ ions
W63 离子光电离的相对论 R 矩阵计算
  • DOI:
    10.1088/1361-6455/abe1d2
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    An Y. H.;Wu Z. W.;Jiang J.;Xie L. Y.;Zhang D. H.;Dong C. Z.
  • 通讯作者:
    Dong C. Z.
State-selective nonradiative electron capture in collisions of 95-197-MeV/u Xe54+ with Kr and Xe
95-197-MeV/u Xe54 与 Kr 和 Xe 碰撞中的状态选择性非辐射电子捕获
  • DOI:
    10.1103/physreva.104.032815
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Physical Review A
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Yang Bian;Yu Deyang;Shao Caojie;Cai Xiaohong;Wu Zhongwen;Xie Luyou;Lyashchenko Konstantin N.;Kozhedub Yury S.;Ma Kun;Xue Yingli;Wang Wei;Zhang Mingwu;Liu Junliang;Lu Rongchun;Song Zhangyong;Wu Yehong;Ruan Fangfang;Zhang Yuezhao;Dong Chenzhong;Yang Zhihu
  • 通讯作者:
    Yang Zhihu
Revisiting the emission behavior of the characteristic line 1s2p ^1P_1 → 1s^2 ^1S_0 following electron-impact excitation of heliumlike ions
重新审视类氦离子电子碰撞激发后特征线 1s2p ^1P_1 → 1s^2 ^1S_0 的发射行为
  • DOI:
    10.1002/anie.202011429
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Physical Review A
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Wu Z. W.;Tian Z. Q.;Dong C. Z.
  • 通讯作者:
    Dong C. Z.

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其他文献

Be+离子和Li原子极化率和超极化率的理论研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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W65+—W71+ 离子2s1/2—2p3/2 电子碰撞激发过程及相应辐射跃迁谱线极化度的理论研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
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    --
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  • 作者:
    梁腾;马堃;武中文;张登红;董晨钟;师应龙
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    师应龙
Xe53+离子与Xe原子碰撞过程中的辐射电子俘获和辐射退激发光谱的理论研究
  • DOI:
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    2016
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    物理学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    梁腾;马堃;武中文;张登红;董晨钟;师应龙
  • 通讯作者:
    师应龙

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原子和离子重叠能级辐射特征光谱角向和极化性质的密度矩阵理论研究
  • 批准号:
    12174315
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
    61 万元
  • 项目类别:
    面上项目

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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