胡 峰
(徐州工程學院 數學與物理科學學院,江蘇 徐州 221111)
在天體物理和實驗室物理中,已經觀測到了類Mg離子的光譜,特別是其中的互組合線對于了解星際和實驗室等離子體密度的變化和基本過程有重要的意義.為了解釋觀測到的現象,就要得到精確的類Mg離子的參數,例如躍遷能量、振子強度、躍遷幾率等.近些年來,人們對類Mg離子已經做了大量的實驗和理論研究,例如:在實驗方面,Fawcett用激光產生的等離子體研究了低Z類 Mg離子[1],而Sugar、Churilov以及Litezén等[2-4]完成了高Z 類 Mg離子的研究.在理論方面,Froese Fisher等利用多組態 Hatree-Fock(MCHF)方法研究了Z=12~92類Mg離子的特性[5],Huang等用多組態相關任意相位近似(MCRRPA)研究了Z=12~22類Mg離子的激發能和振子強度[6],Bulter等利用R矩陣方法研究了選定的類Mg離子的能量(Z=12~14,16,18,20,26,28)[7-8],Chen等用組態相互作用(CI)研究了類 Mg離子的能級以及光電離截面[9],Tayal等用基于 CI方法的CIV3程序計算了(Z=20,24,29)類 Mg離子的能級和躍遷特性[10-12],Kang等利用多組態Dirac-Hartree-Fock方法研究了3s3p(3P0)能級的超精細結構[13],青波等利用構建全相對論的準完備基方法計算了Mg的能級,獲得了很好的結果[14].最近Massacrier等利用FAC程序研究了Sc的相關類Mg離子的特性[15].但是,我們注意到很多理論結果和實驗結果存在一定的差距,以及部分結果是以圖的形式出現的,并不能夠獲取準確的數據.本文選取類Mg的Z=20~24的離子為研究對象,這些離子研究數據較少[5-6],且存在上述提到的2個原因,因此利用多組態Dirac-Fock(MCDF)方法,通過考慮電子關聯效應,去獲得更加精確的數據和理解差距產生的原因.
所謂電子……