研究原子结构和辐射跃迁中的关联和相对论效应对高温稠密等离子体辐射不透密度计算的影响。不透明度是决定光辐射传输的基本物理量,对等离子体物理、惯性和磁约束聚变、天体物理等具有非常重要的意义,而不透明度本身由原子、离子能级之间的光辐射跃迁和自由电子的逆轫致吸收的强度和波长确定。关联和相对论效应是原子结构和跃迁过程中非常重要和基本的物理因素,对原子和离子的能级以及辐射跃迁振子强度的准确计算具有至关重要的影响。不透明度的计算需要数量巨大的原子、离子能级和辐射跃迁数据,目前国内外对不透明度的研究工作还没有对关联和相对论效应同时给予合理考虑的理论模型,而对于高温稠密等离子体,特别是在重元素存在时,关联和相对论效应都是至关重要的。本项目将利用完全相对论的多组态方法研究原子离子能级和束缚态之间辐射跃迁的关联和相对论效应,利用全相对论的密耦合方法研究光电离过程中的关联和相对论效应。
研究原子结构和辐射跃迁中的关联和相对论效应对高温稠密等离子体辐射不透密度计算的影响。不透明度是决定光辐射传输的基本物理量,对等离子体物理、惯性和磁约束聚变、天体物理等具有非常重要的意义,而不透明度本身由原子、离子能级之间的光辐射跃迁和自由电子的逆轫致吸收的强度和波长确定。关联和相对论效应是原子结构和跃迁过程中非常重要和基本的物理因素,对原子和离子的能级以及辐射跃迁振子强度的准确计算具有至关重要的影响。不透明度的计算需要数量巨大的原子、离子能级和辐射跃迁数据,目前国内外对不透明度的研究工作还没有对关联和相对论效应同时给予合理考虑的理论模型,而对于高温稠密等离子体,特别是在重元素存在时,关联和相对论效应都是至关重要的。本项目将利用完全相对论的多组态方法研究原子离子能级和束缚态之间辐射跃迁的关联和相对论效应,利用全相对论的密耦合方法研究光电离过程中的关联和相对论效应。