张佩佩
- 作品数:3 被引量:0H指数:0
- 供职机构:中国科学院武汉物理与数学研究所更多>>
- 相关领域:理学机械工程更多>>
- Li^+离子精密光谱与精细结构常数确定
- 2016年
- 精细结构常数是无量纲的基本物理常数,它表征电磁相互作用强度,其高精度确定对基本物理理论的验证及新物理预言至关重要。氦原子及类氦离子是最简单的多电子体系,其(1s2p)P三重态精细结构劈裂强烈依赖于精细结构常数。开展对氦原子及类氦离子2S^2P态精密光谱测量可以检验现有的两电子量子电动力学(QED)理论计算,同时也提供了高精度确定精细结构常数的独立方法。目前,氦原子的2P三重态精细结构光谱测量实验达到ppb精度,已触及到高阶QED效应,而与之有相似能谱结构的Li^+离子测量精度要低2~3个量级。由于QED高阶效应对电荷数Z极其敏感,提高Li^+的光谱测量精度,可对QED理论计算进行更为严格的检验。该研究拟采用激光冷却的Ca^+对由Li^+亚稳态进行协同冷却,实现对Li^+内外自由度的精确控制,获得几十m K量级处于亚稳态的Li^+离子晶体,进而对2S^2P三重态548.5 nm跃迁进行光谱测量,预期相对精度达到10~8,较目前Li^+同类实验精度提高两个量级;同时,开展对现有QED理论进行独立检验,提高理论预言的可靠性;通过实验光谱与理论预言的对比在10~8相对精度上独立确定精细结构常数。
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- 关键词:量子电动力学精细结构常数
- 氦原子3P态精细结构计算
- 子作为最简单的多电子原子体系一直是理论和实验研究的热点,利用氦原子的光谱可以研究电子关联相互作用,确定核电荷半径以及精细结构常数.
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- 氢分子离子D2+的超精细劈裂与氘核电四极矩
- 在氢分子D2,HD或者离子D2+,HD+中,系统的超精细劈裂中包含氘核的电四极矩与电场梯度相互作用.四极矩的耦合系数(The quadrupole coupling constant)定义如下[1]:2e2Qqγ=2e2...
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