氢分子离子精密谱理论与计算

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基本信息

项目摘要

氢分子离子是最简单的三体束缚分子体系,其振转跃迁频率与电子质子质量比有着内禀联系且理论上可以高精度计算,是进一步提高基本物理常数-电子质子质量比精度的新候选体系;本项目以高精度非相对论波函数为出发点,系统计算氢分子离子的相对论和量子电动力学修正,在提供已有理论结果独立检验的同时,致力于尚未精确确定的高阶相对论和高阶辐射修正;项目目标是使低能振转跃迁频率的理论相对精度达到10的负11到负12,较目前最精确理论结果提高一个量级;该项目对深化人们对氢分子离子振转谱的认识、束缚态量子电动力学理论检验、以及基本物理常数的确定有着重要意义。

结项摘要

本基金项目致力于氢分子离子低振转能谱的精密计算,目标是使低能振转跃迁频率的理论相对精度达到10的负11到10的负12次方,为电子质子质量比的确定提供精确的理论输入值。实施项目期间:开发了关联Hylleraas基矢求解一般三体库仑体系的计算程序包,在较小基组下获得了满足要求的高精度非相对论能谱与波函数,系统计算了氢分子离子(HD+、DT+、HT+)低振转能态间的偶极振子强度谱;实现了低振转能态相对论和QED修正领头项的高精度计算,使得α2-α3 阶修正相对精度达到10的负12次方,较以前精度提高了两个量级;在外场近似下,得到了相对精度分别为10的负11 和10的负10次方的α4与α5阶相对论与QED修正,给出了10位有效数字的振转跃迁频率理论预言,我们的结果验证了Korobov 2008年结果的可靠性,也与已有的实验结果完全符合;发展了基于B-样条基组的高效、数值计算稳定的原子精密谱计算方法,为奇异算子期待值的计算提供了新的方案。项目整体完成良好,达到了预期目标。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Hydrogen Molecular Ion in Strong Fields by the B-Spline Method
B 样条法强场中的氢分子离子
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Chinese Physics Letters
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    张月霞
  • 通讯作者:
    张月霞
Effect of electron correlation on high-order harmonic generation in helium model atom
电子关联对氦模型原子高次谐波产生的影响
  • DOI:
    10.1088/1674-1056/22/1/013101
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Chinese Physics B
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Hu Shi-Lin;Shi Ting-Yun
  • 通讯作者:
    Shi Ting-Yun
Convergence of the multipole expansions of the polarization and dispersion interactions for atoms under confinement
约束下原子偏振和色散相互作用的多极展开式的收敛性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Journal of Chemical Physics
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Zhang, Yong-Hui;Tang, Li-Yan;Zhang, Xian-Zhou;Jiang, Jun;Mitroy, J.
  • 通讯作者:
    Mitroy, J.
Bethe-logarithm calculation using the B-spline method
使用 B 样条方法进行 Bethe 对数计算
  • DOI:
    10.1103/physreva.87.022510
  • 发表时间:
    2013-02
  • 期刊:
    Physical Review A
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Zhong, Zhenxiang;Li, Chengbin;Qiao, Haoxue;Shi, Tingyun
  • 通讯作者:
    Shi, Tingyun
Accurate one-centre method for hydrogen molecular ion calculation using B-spline-type basis sets in strong magnetic fields
强磁场下B样条基组氢分子离子精确计算的一中心法
  • DOI:
    10.1088/0953-4075/45/8/085101
  • 发表时间:
    2012-04
  • 期刊:
    Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhang, Yuexia;Liu, Qiang;Shi, Tingyun
  • 通讯作者:
    Shi, Tingyun

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其他文献

Halo state in realistic molecu
现实分子中的晕态
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李勇*;苟庆东;史庭云
  • 通讯作者:
    史庭云
平行电磁场中的Rydberg锂原子吸
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    物理学报,56(6),3198-3204,2007
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孟慧艳;康帅;史庭云;詹明生
  • 通讯作者:
    詹明生
里德堡钠原子抗磁谱的模型势计算
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    原子与分子物理学报,23(2), 227-221, 2006
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孟慧艳;史庭云;詹明生
  • 通讯作者:
    詹明生
Theoretical study of the hyperfine interaction constants, Landé g-factors, and electric quadrupole moments for the low-lying states of the 61Niq+ ( q= 11, 12, 14 , and 15) ions
61Niq(q= 11、12、14 和 15)离子低位态超精细相互作用常数、Landé g 因子和电四极矩的理论研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Chinese Physics B
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    张婷贤;张永慧;李承斌;史庭云
  • 通讯作者:
    史庭云
Approximated seventh order cal
近似七阶校准
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    惠萍*;方锡岩;史庭云
  • 通讯作者:
    史庭云

其他文献

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B样条基组方法在氦原子高阶量子电动力学修正中的应用
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  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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  • 批准号:
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相似海外基金

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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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