[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 2p53s3p LSJ \rightarrow 2p53s2 2P1/2,3/2 and 2p53s3p LSJ \rightarrow 2p63p 2P1/2,3/2 in Na atoms are calculated by using large scale configuration interaction approximation. The autoionization probabilities and electron impact excitation cross-sections for the 2p53s3p 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 2p53s3p LSJ doublets in population of the 2p53s2 2P1/2,3/2 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)