采用先进的孤立实多步激发技术和激光光谱手段,使稀土原子在多种不同自电离态上布局,系统研究稀土原子的自电离态的光谱和特性;精密测量其能级位置、自电离速率等物理信息和特征参数;认识那些内壳层为非满填充的原子的量子结构和光谱特性;探索多种组态相互作用的光谱表现和它对共振跃迁线形的影响;掌握稀土原子的光激发和光电离的动力学规律。不但要研究稀土原子自电离光谱对光子的各种特性(偏振,相干性,强度等)的依赖性,
采用多步激发技术和激光光谱手段,将Sm 原子激发到多种不同的高激发态上并系统地研究它们的光谱和特性,从而认识Sm原子的复杂量子结构和光谱特性;探索多种组态相互作用的光谱表现,特别是属于原子内支壳层上的电子对于外层电子的干扰作用,从而揭示原子内部的电子关联的强度等规律。同时,利用本课题组已经在碱土金属原子上多次应用并熟练掌握的多步孤立实激发技术,尝试如何应用于共振激发和电离并探测稀土金属原子的新问题。针对处于不同类型的高激发态上的Sm原子,我们还探索了高效率的探测新技术。通过大量的实验数据和相关分析,比较直接光电离和自电离以及电场电离等探测效率等方面的优缺点。 本研究不但可以验证量子新理论对于稀土金属原子的特性的计算和分析的精确性,也可以揭示原子内部的相关现象的量子机制 ,为开发和利用我国的丰富稀土资源提供有价值的信息。