原子物理前沿介绍幻灯片.ppt
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1、原子物理前沿介绍第1页,共43页,编辑于2022年,星期五现在的物理学处于什么样的时代?物理学最关心的问题?(两暗一黑三起源)物理学将来的突破口在哪里?(精密与极端)第2页,共43页,编辑于2022年,星期五原子精密谱Part I第3页,共43页,编辑于2022年,星期五精密谱的理论背景及研究现状精密谱的理论背景及研究现状问题:问题:对于少电子原子体系,如氦,锂等,如何把它们的物理能级 精确地计算出来?(考虑相对论效应,QED效应等)目前最有效的方法:目前最有效的方法:1)求解非相对论薛定谔方程,得到足够精确的 和 。2)用量子电动力学或量子场论的方法导出各级相对论修正算符和QED修正 算符。
2、3)计算修正算符的期望值以及原子核的有限质量和有限尺寸带来的修正,最终得到物理能级。原子能级可以写为原子能级可以写为第4页,共43页,编辑于2022年,星期五做精密谱物理的意义(考虑到理论计算和实验测量都能很高的精度):1)验证QED理论(特别是束缚态QED),检验物理定律的自洽性。2)确定某些物理常数,如 ,2010年,Smicilas和Shiner1利用氦原子的23P0到23P2精细结构间的跃迁并结合Pachucki2等人的最新理论计算,定出精细结构常数为 其中,(64)是实验的不确定度,(4)理论计算的不确定度,(260)是没有计算的其他项带来的不确定度。3)验证原子核模型 锂原子的特性
3、:含有三个电子,可以用来检验或验证量子力学关于多体问题的一些结论,比如三个角动量的耦合理论等。氦原子的特性:最简单的多体。1 M.Smiciklas and D.Shiner,Phys.Rev.Lett.105,123001(2010)2 K.Pachucki and Y.A.Yerokhin,Phys.Rev.Lett.104,070103(2010)第5页,共43页,编辑于2022年,星期五“精密精密”一词的含义一词的含义计算误差(数学):高阶项误差(物理):要求:两种误差是可控的第6页,共43页,编辑于2022年,星期五原子光谱实验值原子核参数与核物理模型无关 验证各种核物理模型理论与实
4、验结合原子与原子核交叉ee3He第7页,共43页,编辑于2022年,星期五QED 理论和基本物理常数理论和基本物理常数理论表达式包含基本物理常数确定物理常数是精密谱物理的一部分QED的精密验证涉及到多学科:原子物理,核物理(hyperfine,Rnuc,nuclear pol.),高能物理,激光光谱,频标,量子场论,计算物理对简单体系的研究,如 H,He,将仍然是取之不尽的知识来源精密谱水平精密谱水平:衡量原子物理整体水平的指标衡量原子物理整体水平的指标第8页,共43页,编辑于2022年,星期五氢分子离子H2+,D2+,HD+:Schillers小组用Be+交感冷mK,Physical Rev
5、iew Letters 98,173002(2007)验证相对论和量子电动力学,以及分子计算理论高精度定出质量比值,例如 me/mp 基本物理常数随时间的变化第9页,共43页,编辑于2022年,星期五理论进展:相对论与辐射修正理论进展:相对论与辐射修正第10页,共43页,编辑于2022年,星期五6,7Li+精密光谱2P态精细与超精细结构Natural linewidth 3.7MHz 束缚态束缚态QED理论检验理论检验 精细结构常数确定精细结构常数确定 核电荷半径确定核电荷半径确定 2S-2P:可见光、自然线宽窄可见光、自然线宽窄 23S1亚稳态寿命亚稳态寿命 50s第11页,共43页,编辑于
6、2022年,星期五Li+离子精密光谱:York大学离子束实验大学离子束实验:离子运动效应离子运动效应谱线线形不对称谱线线形不对称 谱线中心频率精确确定困难谱线中心频率精确确定困难 第12页,共43页,编辑于2022年,星期五Li+离子精密光谱 理论与实验在理论与实验在 MHz 到到亚亚 MHz 量级范围内符合量级范围内符合 高阶高阶QED效应效应 需要精度提高需要精度提高2-3个量级个量级(kHz)摘自摘自 Wijngaarden and Noble,Lect.Notes Phys.745,111(2008);12 Riis&Drake,PRA 49,207(1994);17 Clarke a
7、nd Vijngaarden,PRA 67,012506(2003);18 Kowalski et al,Hyp.Int.15/16,15(1983)第13页,共43页,编辑于2022年,星期五Hylleraas坐标下关于氦原子的变分计算成果结论:氦原子薛定谔方程的精确求解工作做得非常好!Year Authors N Energyn1928Hylleraas6-2.9032441957Kinoshita 39-2.9037225 61962Schwartz189-2.90372437691986Freund et al.230-2.9037243770340131998Goldman8066-
8、2.903724377034119594182002Drake et al.2358-2.903724377034119598305202002Korobov5200-2.9037243770341195983111587242006Schwartz24099-2.903724377034119598311159 24519440444669692530983844第14页,共43页,编辑于2022年,星期五Hylleraas坐标下关于锂原子的变分计算成果YearAuthors N Energyn1963Burke13-7.477 9531968Larsson60-7.478 02551986
9、King et al.352-7.478 05851991McKenzie and Drake1134-7.478 060 31281995Yan and Drake1589-7.478 060 32192008Yan et al.9557-7.478 060 323 892102009Puchalski and Pachucki13944-7.478 060 323 909 5112010Puchalski and Pachucki30632-7.478 060 323 910 09713结论:锂原子薛定谔方程的精确求解难度很大,进展缓慢!第15页,共43页,编辑于2022年,星期五在实验上
10、,实验结果对理论计算提出了进一步的要求在实验上,实验结果对理论计算提出了进一步的要求3 Z.C.Yan and G.W.F.Drake,Phys.Rev.A 66,042504(2002).4 K.C.Brog et al.,Phys.Rev.153,91(1967).5 W.Scherf et al.,Z.Phys.D:At.and Mol.Clusters 36,31(1996).6 G.A.Noble,Phys.Rev.A 74,012502(2006).7 H.Orth et al.,Z.Phys.A 273,221(1975)中性锂原子 2P 态的精细结构物理量实验值(MHz)所用实
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