Вышедшие номера
Кривые потенциальной энергии низколежащих состояний молекулы CN с учетом релятивистских и квантово-электродинамических поправок
Российский научный фонд, Релятивистские эффекты в атомно-молекулярных системах: от фундаментальной физики до астрохимических приложений, 22-62-00004
Дулаев Н.К.1,2, Тупицын И.И.1, Усов Д.П.1, Кожедуб Ю.С.1, Рыжков А.М.1,2, Савельев И.М.1, Шабаев В.М.1,2
1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
2Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Гатчина, Ленинградская область, Россия
Email: st069071@student.spbu.ru
Поступила в редакцию: 5 декабря 2023 г.
В окончательной редакции: 5 декабря 2023 г.
Принята к печати: 14 декабря 2023 г.
Выставление онлайн: 1 марта 2024 г.

Методом многоссылочного конфигурационного взаимодействия в базисе орбиталей Дирака-Фока-Штурма выполнен релятивистский расчет из первых принципов кривых потенциальной энергии низколежащих состояний X^2Sigma+1/2 и A^21/2 молекулы CN в области межъядерных расстояний 0.8-8.0 Angstrem. С помощью метода модельного оператора лэмбовского сдвига также рассчитаны квантово-электродинамические поправки к полной энергии молекулы для данных состояний. Рассмотрен вклад квантово-электродинамических поправок в величину равновесного межъядерного расстояния RABe, энергию диссоциации De и колебательную константу ωe основного состояния молекулы CN. Ключевые слова: релятивистские эффекты, корреляционные эффекты, квантово-электродинамические поправки, радикал CN.
  1. C. Barnbaum, R.P.S. Stone, P.C. Keenan. Astrophys. J., Suppl. Ser., 105, 419 (1996)
  2. J.W. Harvey. Solar Physics, 28 (1), 43 (1973)
  3. R.M. Wagner, D.G. Schleicher. Science, 275 (5308), 1918 (1997)
  4. Y. Shinnaka, H. Kawakita, S. Kondo, Y. Ikeda, N. Kobayashi, S. Hamano, H. Sameshima, K. Fukue, N. Matsunaga, C. Yasui, N. Izumi, M. Mizumoto, S. Otsubo, K. Takenaka, A. Watase, T. Kawanishi, K. Nakanishi, T. Nakaoka. The Astronomical Journal, 154 (2), 45 (2017)
  5. R. Riffel, M.G. Pastoriza, A. Rodri guez-Ardila, C. Maraston. The Astrophysical Journal, 659 (2), L103 (2007)
  6. S. Leach. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 421 (2), 1325 (2012)
  7. A.M. Ritchey, S.R. Federman, D.L. Lambert. Astrophysical Journal, 728 (1), 36 (2011)
  8. A.M. Ritchey, S.R. Federman, D.L. Lambert. Astrophysical Journal Letters, 804 (1), L3 (2015)
  9. A.M. Syme, A. Mousley, M. Cunningham, L.K. McKemmish. Australian Journal of Chemistry, 73 (8), 743 (2020)
  10. R. Ram, S. Davis, L. Wallace, R. Engleman, D. Appadoo, P. Bernath. Journal of Molecular Spectroscopy, 237 (2), 225 (2006)
  11. R. Ram, L. Wallace, P. Bernath. Journal of Molecular Spectroscopy, 263 (1), 82 (2010)
  12. A.M. Syme, L.K. McKemmish. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 499 (1), 25 (2020)
  13. R.J. Fallon, J.T. Vanderslice, R.D. Cloney. The Journal of Chemical Physics, 37 (5), 1097 (2004)
  14. J.S.A. Brooke, R.S. Ram, C.M. Western, G. Li, D.W. Schwenke, P.F. Bernath. The Astrophysical Journal Supplement Series, 210 (2), 23 (2014)
  15. A.M. Syme, L.K. McKemmish. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 505 (3), 4383 (2021)
  16. D. heng Shi, W. tao Li, J. feng Sun, Z. lue Zhu. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 112 (14), 2335 (2011)
  17. Y. Yin, D. Shi, J. Sun, Z. Zhu. The Astrophysical Journal Supplement Series, 235 (2), 25 (2018)
  18. V. Terashkevich, E. Pazyuk, A. Stolyarov. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 276, 107916 (2021)
  19. В.А. Терашкевич, Е.А. Пазюк. Опт. и спектр., 129 (1), 16 (2021) [Opt. Spectrosc., 129 (1), 12 (2021)]
  20. M. Douglas, N.M. Kroll. Annals of Physics, 82 (1), 89 (1974)
  21. A.N. Artemyev, A. Surzhykov. Phys. Rev. Lett., 114 (24), 243004 (2015)
  22. V.I. Korobov, J.P. Karr. Phys. Rev. A, 104 (3), 032806 (2021)
  23. A.N. Artemyev, A. Surzhykov, V.A. Yerokhin. Phys. Rev. A, 106 (1), 012813 (2022)
  24. V.M. Shabaev, I.I. Tupitsyn, V.A. Yerokhin. Phys. Rev. A, 88 (1), 012513 (2013)
  25. I. Tupitsyn, D. Mironova, A. Malyshev, V. Shabaev. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B: Beam Interact. Mater. At., 408, 76 (2017)
  26. L.V. Skripnikov. J. Chem. Phys., 154 (20), 201101 (2021)
  27. L.V. Skripnikov, D.V. Chubukov, V.M. Shakhova. J. Chem. Phys., 155 (14), 144103 (2021)
  28. V.V. Flambaum, J.S.M. Ginges. Phys. Rev. A, 72 (5), 052115 (2005)
  29. J.S.M. Ginges, J.C. Berengut. Phys. Rev. A, 93 (5), 052509 (2016)
  30. A. Sunaga, T. Saue. Mol. Phys., 119 (21-22), e1974592 (2021)
  31. A. Sunaga, M. Salman, T. Saue. J. Chem. Phys., 157 (16), 164101 (2022)
  32. Н.К. Дулаев, И.И. Тупицын, Д.П. Усов, А.М. Рыжков, В.М. Шабаев. Опт. и спектр., 131 (8), 1033 (2023)
  33. И.И. Тупицын, А.В. Логинов. Опт. и спектр., 94 (3), 357 (2003) [Opt. Spectrosc., 94 (3), 319 (2003)]
  34. I.I. Tupitsyn, V.M. Shabaev, J.R. Crespo Lopez-Urrutia, I. Draganic, R. Soria Orts, J. Ullrich. Phys. Rev. A, 68 (2), 022511 (2003)
  35. I.I. Tupitsyn, A.V. Volotka, D.A. Glazov, V.M. Shabaev, G. Plunien, J.R. Crespo Lopez-Urrutia, A. Lapierre, J. Ullrich. Phys. Rev. A, 72 (6), 062503 (2005)
  36. I. Angeli, K. Marinova. At. Data. Nucl. Data Tables, 99 (1), 69 (2013)
  37. В.М. Братцев, Г.Б. Дейнека, И.И. Тупицын. Известия Ака- демии наук СССР. Серия физическая, 41 (12), 2655 (1977) [Bull. Acad. Sci. USSR, Phys. Ser., 41 (12), 173 (1977)]
  38. I.I. Tupitsyn, N.A. Zubova, V.M. Shabaev, G. Plunien, T. Stohlker. Phys. Rev. A, 98 (2), 022517 (2018)
  39. I.I. Tupitsyn, Y.S. Kozhedub, V.M. Shabaev, G.B. Deyneka, S. Hagmann, C. Kozhuharov, G. Plunien, T. Stohlker. Phys. Rev. A, 82 (4), 042701 (2010)
  40. V.M. Shabaev, I.I. Tupitsyn, V.A. Yerokhin. Comp. Phys. Commun., 189, 175 (2015)
  41. V.M. Shabaev, I.I. Tupitsyn, V.A. Yerokhin. Comp. Phys. Commun., 223, 69 (2018)
  42. I.I. Tupitsyn, M.G. Kozlov, M.S. Safronova, V.M. Shabaev, V.A. Dzuba. Phys. Rev. Lett., 117 (25), 253001 (2016)

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.