等离子体在宇宙天体的科学研究特别是惯性约束核聚变研究(ICF)中有着重要地位。对等离子体进行研究对于探索宇宙奥秘,推动国防重大项目的进展至关重要。.本项目从原子与分子物理的角度,以等离子体的谱线为研究手段,来诊断和分析等离子体状态及内部特征,对高温高密的聚变等离子体的辐射不透明度(吸收谱和发射谱)进行理论研究。完善DCA-UTA-SRCI方法,该方法在考虑细致组态的基础上,采用跃迁不分辨系列群模型和简单相对论组态作用方法来进行全相对论性的计算。运用量子数亏损理论,用较小的计算量来处理高温高密等离子体中的大量能态。通过求解平均电子轨道占据几率的速率方程发展可以有效地处理非局域热动平衡等离子体的理论模型。
本项目从原子与分子物理的角度,以等离子体的谱线为研究手段,来诊断和分析等离子体状态及内部特征,对高温高密的聚变等离子体的辐射不透明度(吸收谱和发射谱)进行理论研究。完善DCA-UTA-SRCI 方法,该方法在考虑细致组态的基础上,采用跃迁不分辨系列群模型和简单相对论组态作用方法来进行全相对论性的计算。运用量子数亏损理论,利用多组态Dirac-Fock自洽场理论方法(MCDF-SCF)和相对论组态相互作用方法(RCI),加入Breit相互作用、量子电动力学(QED)效应和核运动效应等高阶修正项,对强关联体系的原子精细结构,跃迁能级和超精细结构进行精密的理论计算,阐明反常精细结构的物理机制。对He、Mg原子的等电子序列的原子和离子体系的激发态的光谱和能级跃迁进行精密的理论计算,阐明影响反常精细结构的四个重要的物理机制,用较小的计算量对细致的谱线结构进行计算。
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数据更新时间:2023-05-31
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