Вышедшие номера
Анализ частот колебательно-вращательных переходов молекулы HCl и ее потенциалы RKR в основном электронном состоянии
Переводная версия: 10.1134/S0030400X18080234
Величко Т.И.1, Михайленко С.Н.2
1Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия
2Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения РАН, Томск, Россия
Email: tivel@list.ru, semen@iao.ru
Выставление онлайн: 20 июля 2018 г.

Проанализирована согласованность всех опубликованных на сегодняшний день центров колебательно-вращательных линий молекулы хлористого водорода (HCl). Выявлен ряд необходимых корректировок, обусловленных систематическими погрешностями в определении центров линий. Выполнена одновременная подгонка частот колебательно-вращательных переходов в области от 7.4 до 18075 cm-1. Определены изотопически независимые спектроскопические параметры для расчета колебательно-вращательных уровней энергии в основном электронном состоянии. Проведено сравнение рассчитанных центров линий с данными HITRAN. Полученные спектроскопические параметры использованы для расчета поворотных точек (rmin и rmax) RKR-потенциалов изотопологов HCl. Используемые экспериментальные данные, включающие максимальное колебательное состояние Vmax=8, расположенное примерно на 1/2 глубины потенциальной ямы, позволили рассчитать поточечные потенциалы до Vmax=20. -18
  1. Molina M.J., Rowland F.S. // Nature. 1974. V. 249. N 5460. P. 810
  2. Froidevaux L., Livesey N.J., Read W.G., Salawitch R.J., Waters J.W., Drouin B. et al. // Geoph. Res. Lett. 2006. V. 33. N 23. P. L23812
  3. Mahieu E., Chipperfield M.P., Notholt J., Reddmann T., Anderson J., Bernath P.F. et al. // Nature. 2014. V.515. N 7525. P.104
  4. Тимофеев Ю.М., Поляков А.В., Поберовский А.В. // ДАН. 2016. Т. 470. N 3. С. 344-346; Timofeev Y.M., Polyakov A.V., Poberovsky A.V. // Doklady Earth Sciences. 2016. V. 470. Part 1. P. 994
  5. Sandor B.J., Clancy R.T. // Icarus. 2012. V. 220. N 2. P. 618
  6. Krasnopolsky V.A., Belyaev D.A., Gordon I.E., Li G., Rothman L.S. // Icarus. 2013. V. 224. N 1. P. 57
  7. Tzanetakis T., Susilo R., Wang Zh., Padmanabhan A., Davis B.R., Murray J., Thomson M.J. // Appl. Spectrosc. 2015. V. 69. N 6. P. 705
  8. Coxon J.A., Hajigeorgiou Ph.G. // J. Mol. Spectrosc. 2000. V. 203. N 1. P. 49
  9. Coxon J.A., Hajigeorgiou Ph.G. // JQSRT. 2015. V. 151. N 2. P. 133
  10. Coxon J.A., Roychowdhury U.K. // Can. J. Phys. 1985. V. 63. N 12. P. 1485
  11. Coxon J.A., Hajigeorgiou Ph.G., Huber K.P. // J. Mol. Spectrosc. 1988. V. 131. N 2. P. 288
  12. Reddy K.V. // J. Mol. Spectrosc. 1980. V. 82. N 1. P. 127
  13. Ram R.S., Bernath P.F. // J. Mol. Spectrosc. 2001. V. 207. N 2. P. 285
  14. Imes E.S. // Astrophys. J. 1919. V. 50. P. 251
  15. Meyer C.F., Levin A.A. // Phys. Rev. 1929. V. 34. N 1. P. 44
  16. Colby W.F. // Phys. Rev. 1929. V. 34. N 1. P. 53
  17. Strong J. // Phys. Rev. 1934. V. 45. N 12. P. 877
  18. McCubbin Jr. T.K. // J. Chem. Phys. 1952. V. 20. N 4. P. 668
  19. Hansler R.L., Oetjen R.A. // J. Chem. Phys. 1953. V. 21. N 8. P. 1340
  20. Burrus C.A., Gordy W., Benjamin B., Livingston R. // Phys. Rev. 1955. V. 97. N 6. P. 1661
  21. Cowan M., Gordy W. // Phys. Rev. 1958. V. 111. N 1. P. 209
  22. Burrus C.A. // J. Chem. Phys. 1959. V. 31. N 5. P. 1270
  23. Jones G., Gordy W. // Phys. Rev. 1964. V. 135. N 2. P. A295
  24. Deutsch T.F. // IEEE J. Quant. Electron. 1967. V. 3. N 10. P. 419
  25. De Lucia F.C., Helminger P., Gordy W. // Phys. Rev. A. 1971. V. 3. N 6. P. 1849
  26. Nolt I.G., Radostitz J.V., DiLonardo G., Evenson K.M., Jennings D.A., Leopold K.R. et al. // J. Mol. Spectrosc. 1987. V. 125. N 2. P. 274
  27. Fusina L., De Natale P., Prevedelli M., Zink L.R. // J. Mol. Spectrosc. 1992. V. 152. N 1. P. 55
  28. Le Blanc R.B., White J.B., Bernath P.F. // J. Mol. Spectrosc. 1994. V. 164. N 2. P. 574
  29. Lewen F., Michael E., Gendriesch R., Stutzki J., Winnewisser G. // J. Mol. Spectrosc. 1997. V. 183. N 1. P. 207
  30. De Natale P., Lorini L., Inguscio M., Di Lonardo G., Fusina L. // Chem. Phys. Lett. 1997. V. 273. N 3-4. P. 253
  31. Klaus Th., Belov S.P., Winnewisser G. // J. Mol. Spectrosc. 1998. V. 187. N 1. P. 109
  32. Odashina H., Zink L.R., Evenson K.M. // J. Mol. Spectrosc. 1999. V. 194. N 2. P. 283
  33. Cazzoli G., Puzzarini C. // J. Mol. Spectrosc. 2004. V. 226. N 2. P. 161
  34. Cazzoli G., Puzzarini C. // Phys. Chem. Chem. Phys. 2004. V. 6. N 22. P. 5133
  35. Uehara H., Horiai K., Umeda S. // Chem. Phys. Lett. 2005. V. 404. N 1--3. P. 116
  36. Drouin B.J., Gupta H. // International Symposium on Molecular Spectroscopy. 67th meeting. Columbus. OH. USA. 2012. Paper RF03
  37. Hardy J.D., Barker E.F., Dennison D.M. // Phys. Rev. 1932. V. 42. N 2. P. 279
  38. Newman R. // J. Chem. Phys. 1952. V. 20. N 4. P. 749
  39. Mills I.M., Thompson H.W., Williams R.L. // Proc. Roy. Soc. A. 1953. V. 218. P. 29
  40. Pickworth J., Thompson H.W. // Proc. Roy. Soc. A. 1953. V. 218. N 1132. P. 37
  41. Jones L.H., Robinson E.S. // J. Chem. Phys. 1956. V. 24. N 6. P. 1246
  42. Rank D.H., Birtley W.B., Eastman D.P., Rao B.S., Wiggins T.A. // J. Opt. Soc. Am. 1960. V. 50. N 12. P. 1275
  43. Rank D.H., Eastman D.P., Rao B.S., Wiggins T.A. // J. Opt. Soc. Am. 1962. V. 52. N 1. P. 1
  44. Rank D.H., Rao B.S., Wiggins T.A. // J. Mol. Spectrosc. 1965. V. 17. N 1. P. 122
  45. Webb D.U., Rao K.N. // Appl. Opt. 1966. V. 5. N 9. P. 1461
  46. Webb D.U., Rao K.N. // J. Mol. Spectrosc. 1968. V. 28. N 2. P. 121
  47. Guelachvili G., Niay P., Bernage P. // J. Mol. Spectrosc. 1981. V. 85. N 2. P. 271
  48. Clayton C.M., Merdes D.W., Pliva J., McCubbin Jr., T.K., Tipping R.H. // J. Mol. Spectrosc. 1983. V. 98. N 1. P. 168
  49. Klee S., Ogilvie J.F. // Spectrochim. Acta. A. 1993. V. 49. N 3. P. 345
  50. Rinsland C.P., Smith M.A.H., Goldman A., Devi V.M., Benner D.C. // J. Mol. Spectrosc. 1993. V. 159. N 1. P. 274
  51. Parekunnel T., Hirao T., Le Roy R.J., Bernath P.F. // J. Mol. Spectrosc. 1999. V. 195. N 1. P. 185
  52. Iwakuni K., Sera H., Abe M., Sasada H. // J. Mol. Spectrosc. 2014. V. 306. P. 19
  53. Van Horne B.H., Hause C.D. // J. Chem. Phys. 1956. V. 25. N 1. P. 56
  54. Levy A., Rossi I., Haeusler C. // J. Phys. Paris, 1966. V. 27. N 9--10. P. 526
  55. Guelachvili G. // Opt. Commun. 1976. V. 19. N 1. P. 150
  56. Niay P., Coquant C., Bernage P., Bocquet H. // J. Mol. Spectrosc. 1977. V. 65. N 3. P. 388
  57. O'Brien J.J., Ryan S.A., O'Brien L.C. // J. Mol. Spectrosc. 2011. V. 265. N 2. P. 110
  58. Величко Т.И., Михайленко С.Н., Тютерев Вл.Г. // Опт. aтм. океана. 1995. Т. 8. N 8. С. 1131; Velichko T.I., Mikhailenko S.N., Tyuterev Vl.G. // Atmos. Ocean Opt. 1995. V. 8. N 8. P. 587
  59. Величко Т.И., Михайленко С.Н. // Опт. и спектр. 2002. Т. 92. N 6. С. 944; Velichko T.I., Mikhailenko S.N. // Opt. Spectrosc. 2002. V. 92. N 6. P. 871
  60. Velichko T.I., Mikhailenko S.N., Tashkun S.A. // JQSRT. 2012. V. 113. N 13. P. 1643
  61. Dunham J.L. // Phys. Rev. 1932. V. 41. N 6. P. 721
  62. Watson J.K.G. // J. Mol. Spectrosc. 1980. V. 80. N 3. P. 411
  63. Tyuterev Vl.G., Velichko TI. // Chem. Phys. Lett. 1984. V. 104. N 4. P. 596
  64. Rytel M., Rytel T. // J. Mol. Spectrosc. 1997. V. 185. N 3. P. 417
  65. Velichko T.I., Mikhailenko S.N. // SPIE Proc. 2016. V. 10035. P. 100350E
  66. Rydberg R. // Z. Phys. 1932. V. 73. N 5-6. P. 376
  67. Klein O. // Z. Phys. 1932. V. 76. N 3-4. P. 226
  68. Rees A.L.G. // Proc. Phys. Soc. 1947. V. 59. N 6. P.998.
  69. Величко Т.И., Михайленко С.Н. // Опт. и спектр. 2015. Т. 118. N 1. С. 8; Velichko T.I., Mikhailenko S.N. // Opt. Spectrosc. 2015. V. 118. N 1. P. 6
  70. Gordon I.E., Rothman L.S., Hill C., Kochanov R.V., Tan Y., Bernath P.F. et al. // JQSRT. 2017. V. 203. P. 3
  71. Coxon J.A., Hajigeorgiou P.G., Le Roy R.J. Born-Oppenheimer breakdown effects in the determination of diatomic internuclear potentials: Application to hydrogen halides. 2012. in preparation
  72. Буренин А.В., Рябикин М.Ю. // Опт. и спектр. 2000. Т. 89. N 2. С. 217; Burenin A.V., Ryabikin M.Yu. // Opt. Spectrosc. 2000. V. 89. N 2. P. 195.

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.