[PDF]
http://dx.doi.org/10.3952/lithjphys.47108
Open access article / Atviros prieigos straipsnis
Lith. J. Phys. 47, 7–13 (2007)
RADIATIVE TRANSITIONS BETWEEN
LOWEST AUTOIONIZING STATES IN SODIUM
A. Kupliauskienėa, P. Bogdanovicha, and A.
Borovikb
aInstitute of Theoretical Physics and Astronomy of
Vilnius University, A. Goštauto 12, LT-01108 Vilnius, Lithuania
E-mail: akupl@itpa.lt
bInstitute of Electron Physics, National Academy of
Sciences of Ukraine, Universitetska 21, UA-88017 Uzhgorod,
Ukraine
E-mail: sasha@aborovik.uzhgorod.ua
Received 14 February 2007
The wavelengths and radiative
transition probabilities for the transitions 2
p53
s3
p
LSJ
2
p53
s2 2P
1/2,3/2
and 2
p53
s3
p LSJ
2
p63
p 2P
1/2,3/2 in
Na atoms are calculated by using large scale configuration
interaction approximation. The autoionization probabilities and
electron impact excitation cross-sections for the 2
p53
s3
p
LSJ levels are also calculated in single configuration
intermediate coupling approach. The obtained results are used for
evaluation of the role of radiative cascade transitions from the 2
p53
s3
p
LSJ doublets in population of the 2
p53
s2
2P
1/2,3/2 lowest autoionizing levels.
Keywords: energy spectra, correlation
corrections, transition probabilities, atomic excited states,
electron impact excitation of atoms
PACS: 31.15.Ar, 31.25.Jf, 31.50.Df, 21.10.Ft, 34.80.Dp
RADIACINIAI ŠUOLIAI TARP
ŽEMIAUSIŲ Na ATOMO AUTOJONIZACINIŲ BŪSENŲ
A. Kupliauskienėa, P. Bogdanovičiusa, A.
Borovikb
aVU Teorinės fizikos ir astronomijos institutas,
Vilnius, Lietuva
bUkrainos NMA Elektronų fizikos institutas,
Užgorodas, Ukraina
Užregistruotame Na atomo sužadinimo į 2p53s2
2P1/2,3/2 būsenas skerspjūvyje ties 32–33 ir
36,5–40 eV žadinančio elektrono energijomis pastebėti maksimumai,
kurių negalima paaiškinti 2p53s3p
LSJ rezonansų susidarymu. Norint išsiaiškinti jų priežastį,
atlikti labai tikslūs 2p53s2 2P1/2,3/2
ir 2p53s3p LSJ būsenų
energijos spektrų ir radiacinių šuolių tarp jų tikimybių
skaičiavimai. Sužadinimo į 2p53s2
2P1/2,3/2 skerspjūvio priedui dėl kaskadų iš
2p53s3p LSJ įvertinti taip
pat apskaičiuotos 2p53s2 2P1/2,3/2
ir 2p53s3p LSJ būsenų
autojonizacijos tikimybės, fluorescencijos našumai ir sužadinimo į
2p53s3p LSJ skerspjūviai.
Rasti 2 lygmenys 2p53s(3P)3p
2P3/2 ir 2D3/2, iš
kurių fluorescencijos našumai dideli, ir būtų galima tikėtis
pastebimo kaskadų indėlio. Atlikus įvertinimus, panaudojant
apskaičiuotus sužadinimo skerspjūvius, tenka padaryti išvadą, kad
šuolių iš 2p53s3p LSJ
skerspjūvio priedas 2p53s2 2P1/2,3/2
sužadinimo skerspjūviui yra per mažas maksimumams
eksperimentiniame spektre paaiškinti.
References / Nuorodos
[1] V.A. Borovik, L.L. Shimon, and A.A. Borovik, in: Abstracts
of 38th EGAS Conference, Naples, Italy (2006) p. 174
[2] O. Zatsarinny and K. Bartschat (2007, private communication)
[3] T. Nandi, M.B. Kurup, K.G. Prasad, and P. Rao, J. Phys. B 27,
1975 (1994),
http://dx.doi.org/10.1088/0953-4075/27/10/008
[4] H.W. Wolf, K. Radler, and R. Haensel, Z. Phys. 257, 353
(1972),
http://dx.doi.org/10.1007/BF01392992
[5] J.P. Connerade, W.R.S. Garton, and M.W.D. Mansfield, Astrophys.
J. 165, 203 (1971),
http://dx.doi.org/10.1086/150888
[6] J. Sugar, T.B. Lucatorto, T.J. McIlrath, and A.W. Weiss, Opt.
Lett. 4, 109 (1979),
http://dx.doi.org/10.1364/OL.4.000109
[7] M.A. Baig, M.S. Mahmood, K. Sommer, and J. Hormes, J. Phys. B 27,
389 (1994),
http://dx.doi.org/10.1088/0953-4075/27/3/006
[8] D.J. Pegg, H.H. Haselton, R.S. Thoe, P.M. Griffin, M.D. Brown,
and I.A. Sellin, Phys. Rev. A 12, 1330 (1975),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.12.1330
[9] K.J. Ross, T.W. Ottley, V. Pejcev, and D. Rassi, J. Phys. B 9,
3237 (1976),
http://dx.doi.org/10.1088/0022-3700/9/18/015
[10] E. Breuckmann, B. Breuckmann, W. Melhorn, and W. Schmitz, J.
Phys. B 10, 3135 (1977),
http://dx.doi.org/10.1088/0022-3700/10/15/022
[11] Yu.V. Zhmenjak, V.C. Vukstich, and I.P. Zapesochny, Pis'ma Zh.
Eksp. Teor. Fiz. [JETP Lett.] 35, 321 (1982)
[12] Ch. Froese Fischer, Phys. Rev. A 34, 1667 (1986),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.34.1667
[13] O.I. Zatsarinny and L.A. Bandurina, J. Phys. B 26, 3765
(1993),
http://dx.doi.org/10.1088/0953-4075/26/21/013
[14] A.A. Bandzaitis, A.V. Kuplyauskene, Z.I. Kuplyauskis, and V.J.
Tutlis, Lietuvos Fizikos Rinkinys [Sov. Phys. Collection] 19,
187 (1979)
[15] G.N. Ogurtsov, V.M. Mikoushkin, I.P. Flaks, A.V. Kuplyauskene,
and Z.I. Kuplyauskis, Opt. Spectrosk. [Opt. Spectrosc. (USSR)] 54,
230 (1983)
[16] A. Kupliauskienė, P. Bogdanovich, A.A. Borovik, O. Zatsarinny,
and K. Bartschat, J. Phys. B. 39, 591 (2006),
http://dx.doi.org/10.1088/0953-4075/39/3/012
[17] P. Bogdanovich and R. Karpuškienė, Lithuanian J. Phys. 39,
193 (1999),
[18] P. Bogdanovich, R. Karpuškienė, and I. Martinson, Phys. Scripta
67, 44 (2003),
http://dx.doi.org/10.1238/Physica.Regular.067a00044
[19] P. Bogdanovich, R. Karpuškienė, and I. Martinson, Nucl.
Instrum. Methods B 205, 70 (2003),
http://dx.doi.org/10.1016/S0168-583X(02)01978-X
[20] P. Bogdanovich, R. Karpuškienė, and A. Udris, Phys. Scripta 67,
395 (2003),
http://dx.doi.org/10.1238/Physica.Regular.067a00395
[21] R. Karpuškienė and P. Bogdanovich, J. Phys. B 36, 2145
(2003),
http://dx.doi.org/10.1088/0953-4075/36/11/301
[22] P. Bogdanovich, R. Karpuškienė, and A. Udris, At. Data Nucl.
Data Tables 89, 45 (2005),
http://dx.doi.org/10.1016/j.adt.2004.11.001
[23] P. Bogdanovich and R. Karpuškienė, Nucl. Instrum. Methods B
235, 174 (2005),
http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2005.03.168
[24] C. Froese Fischer, Comput. Phys. Commun. 43, 355
(1987),
http://dx.doi.org/10.1016/0010-4655(87)90053-1
[25] R. Karpuškienė, R. Karazija, and P. Bogdanovich, Phys. Scripta
64, 333 (2001),
http://dx.doi.org/10.1238/Physica.Regular.064a00333
[26] P. Bogdanovich and R. Karpuškienė, Comput. Phys. Commun. 134,
321 (2001),
http://dx.doi.org/10.1016/S0010-4655(00)00214-9
[27] P. Bogdanovich, Nucl. Instrum. Methods B 235, 92
(2005),
http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2005.03.152
[28] P. Bogdanovich, R. Karpuškienė, and A. Momkauskaitė, Comput.
Phys. Commun. 172, 133 (2005),
http://dx.doi.org/10.1016/j.cpc.2005.06.006
[29] P. Bogdanovich, R. Karpuškienė, and A. Momkauskaitė, Comput.
Phys. Commun. 143, 174 (2002),
http://dx.doi.org/10.1016/S0010-4655(01)00446-5
[30] P. Bogdanovich and A. Momkauskaitė, Comput. Phys. Commun. 157,
217 (2004),
http://dx.doi.org/10.1016/S0010-4655(03)00519-8
[31] G. Gaigalas, Lithuanian J. Phys. 42, 73 (2002)
[32] C. Froese Fisher, M.R. Godefroid, and A. Hibbert, Comput. Phys.
Commun. 64, 486 (1991),
http://dx.doi.org/10.1016/0010-4655(91)90140-G
[33] C. Froese Fisher and M.R. Godefroid, Comput. Phys. Commun. 64,
501 (1991),
http://dx.doi.org/10.1016/0010-4655(91)90141-7
[34] R.W. Cowan, The Theory of Atomic Structure and Spectra
(University of California, 1981)
[35] A. Kupliauskiene, Phys. Scripta 75, 524 (2007),
http://dx.doi.org/10.1088/0031-8949/75/4/026
[36] A. Kupliauskienė and V. Tutlys, Lithuanian J. Phys. 43,
35 (2003)
[37] D.E. Holmgren, D.J. Walker, D.A. King, and S.E. Harris, Phys.
Rev. A 31, 677 (1985),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.31.677
[38] B. Feuerstein, A.N. Grum-Grzhimailo, and W. Mehlhorn, J. Phys.
B 32, 539 (1998)