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.
- C. Barnbaum, R.P.S. Stone, P.C. Keenan. Astrophys. J., Suppl. Ser., 105, 419 (1996)
- J.W. Harvey. Solar Physics, 28 (1), 43 (1973)
- R.M. Wagner, D.G. Schleicher. Science, 275 (5308), 1918 (1997)
- 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)
- R. Riffel, M.G. Pastoriza, A. Rodri guez-Ardila, C. Maraston. The Astrophysical Journal, 659 (2), L103 (2007)
- S. Leach. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 421 (2), 1325 (2012)
- A.M. Ritchey, S.R. Federman, D.L. Lambert. Astrophysical Journal, 728 (1), 36 (2011)
- A.M. Ritchey, S.R. Federman, D.L. Lambert. Astrophysical Journal Letters, 804 (1), L3 (2015)
- A.M. Syme, A. Mousley, M. Cunningham, L.K. McKemmish. Australian Journal of Chemistry, 73 (8), 743 (2020)
- R. Ram, S. Davis, L. Wallace, R. Engleman, D. Appadoo, P. Bernath. Journal of Molecular Spectroscopy, 237 (2), 225 (2006)
- R. Ram, L. Wallace, P. Bernath. Journal of Molecular Spectroscopy, 263 (1), 82 (2010)
- A.M. Syme, L.K. McKemmish. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 499 (1), 25 (2020)
- R.J. Fallon, J.T. Vanderslice, R.D. Cloney. The Journal of Chemical Physics, 37 (5), 1097 (2004)
- 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)
- A.M. Syme, L.K. McKemmish. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 505 (3), 4383 (2021)
- D. heng Shi, W. tao Li, J. feng Sun, Z. lue Zhu. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 112 (14), 2335 (2011)
- Y. Yin, D. Shi, J. Sun, Z. Zhu. The Astrophysical Journal Supplement Series, 235 (2), 25 (2018)
- V. Terashkevich, E. Pazyuk, A. Stolyarov. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 276, 107916 (2021)
- В.А. Терашкевич, Е.А. Пазюк. Опт. и спектр., 129 (1), 16 (2021) [Opt. Spectrosc., 129 (1), 12 (2021)]
- M. Douglas, N.M. Kroll. Annals of Physics, 82 (1), 89 (1974)
- A.N. Artemyev, A. Surzhykov. Phys. Rev. Lett., 114 (24), 243004 (2015)
- V.I. Korobov, J.P. Karr. Phys. Rev. A, 104 (3), 032806 (2021)
- A.N. Artemyev, A. Surzhykov, V.A. Yerokhin. Phys. Rev. A, 106 (1), 012813 (2022)
- V.M. Shabaev, I.I. Tupitsyn, V.A. Yerokhin. Phys. Rev. A, 88 (1), 012513 (2013)
- I. Tupitsyn, D. Mironova, A. Malyshev, V. Shabaev. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B: Beam Interact. Mater. At., 408, 76 (2017)
- L.V. Skripnikov. J. Chem. Phys., 154 (20), 201101 (2021)
- L.V. Skripnikov, D.V. Chubukov, V.M. Shakhova. J. Chem. Phys., 155 (14), 144103 (2021)
- V.V. Flambaum, J.S.M. Ginges. Phys. Rev. A, 72 (5), 052115 (2005)
- J.S.M. Ginges, J.C. Berengut. Phys. Rev. A, 93 (5), 052509 (2016)
- A. Sunaga, T. Saue. Mol. Phys., 119 (21-22), e1974592 (2021)
- A. Sunaga, M. Salman, T. Saue. J. Chem. Phys., 157 (16), 164101 (2022)
- Н.К. Дулаев, И.И. Тупицын, Д.П. Усов, А.М. Рыжков, В.М. Шабаев. Опт. и спектр., 131 (8), 1033 (2023)
- И.И. Тупицын, А.В. Логинов. Опт. и спектр., 94 (3), 357 (2003) [Opt. Spectrosc., 94 (3), 319 (2003)]
- 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)
- 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)
- I. Angeli, K. Marinova. At. Data. Nucl. Data Tables, 99 (1), 69 (2013)
- 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)]
- I.I. Tupitsyn, N.A. Zubova, V.M. Shabaev, G. Plunien, T. Stohlker. Phys. Rev. A, 98 (2), 022517 (2018)
- 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)
- V.M. Shabaev, I.I. Tupitsyn, V.A. Yerokhin. Comp. Phys. Commun., 189, 175 (2015)
- V.M. Shabaev, I.I. Tupitsyn, V.A. Yerokhin. Comp. Phys. Commun., 223, 69 (2018)
- 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.