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1、該文采用光外差磁旋轉(zhuǎn)速度調(diào)制光譜技術(shù)(OH-MR-VMS)對(duì)H<,2>O<'+>和N<,2><'+>的電子振轉(zhuǎn)光譜分別在16600~17600和16800~17573cm<'-1>的可見(jiàn)光波段進(jìn)行了測(cè)量,觀測(cè)到了100條H<,2>O<'+>譜線和1061條N<,2><'+>譜線,它們的最高信噪比分別是65:1和400:1.據(jù)本文作者所知,對(duì)H<,2>O<'+>可見(jiàn)光波段吸收譜的測(cè)量屬于首次.H<,2>O<'+>的這部分譜線屬于A<'2>
2、A<,1>-X<'2>B<,1>電子躍遷振轉(zhuǎn)譜線,其中激發(fā)電子態(tài)A<'2>A<,1>存在Renner-Teller效應(yīng),因此對(duì)A<'2>A<,1>-X<'2>B<,1>躍遷譜線的研究是一項(xiàng)極具挑戰(zhàn)性的課題.為了協(xié)助Kawakita和Watanabe[Ap.J.574(2002)L183-L185]提出的H<,2>O<'+>彗星光譜的理論模擬和進(jìn)一步標(biāo)識(shí)H<,2>O<'+>的實(shí)驗(yàn)譜線,該文首次利用偶極矩的從頭計(jì)算結(jié)果計(jì)算了振動(dòng)躍遷矩及譜線
3、強(qiáng)度.采用多參考雙激發(fā)組態(tài)相互作用(MRD-CI)方法對(duì)H<,2>O<'+>的A<'2>A<,1>和X<'2>B<,1>電子態(tài)的電子偶極矩和電子躍遷矩進(jìn)行了從頭計(jì)算,通過(guò)擬合獲得了計(jì)算結(jié)果的參數(shù)解析式,并進(jìn)一步使用RENNER方法計(jì)算了H<,2>O<'+>的A<'2>A<,1>-X<'2>B<,1>和X<'2>B<,1>-X<'2>B<,1>電子躍遷系統(tǒng)的譜線強(qiáng)度和振動(dòng)躍遷矩.該文還計(jì)算了D<,2>O<'+>的譜線波長(zhǎng)和強(qiáng)度,并已用于指
4、導(dǎo)該課題組實(shí)驗(yàn)譜線的測(cè)量和標(biāo)識(shí).最后,為了進(jìn)一步提高吸收光譜的探測(cè)靈敏度,在弱吸收或短光程吸收的情況下實(shí)現(xiàn)高靈敏探測(cè),該文結(jié)合高靈敏的磁旋轉(zhuǎn)光譜技術(shù)和腔增強(qiáng)光譜技術(shù),發(fā)展了磁旋轉(zhuǎn)腔增強(qiáng)吸收光譜技術(shù)(MR-CEAS),測(cè)量了O<,2>的禁戒躍遷譜線.在諧振腔精細(xì)度F=4B和腔內(nèi)總損耗為13%的情況下,腔鏡的耦合效率為95%,最小相對(duì)吸收度約為4.5×10<'-8>(1 s積分).如果使用反射率在99.9%以上的腔鏡,最小相對(duì)吸收度有望突破
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