CO分子d<'3>Δ-a<'3>∏(2,1)光谱的微扰研究

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CO分子是宇宙中除了氢分子以外,含量最丰富的一种非常重要的星际分子之一。对它的研究在分子反应过程、等离子体、星际物质、生物医学、环境科学领域具有重要意义。其亚稳态a3∏是高于基态X1∑+6eV的最低三重亚稳态,它的电子构成为(π2p)4(σ2p)1(π*2p)1。更高能级的电子态a,3∑+、d3△、e3∑-、I1∑和D1△由(π2p)3(σ2p)2(π*2p)1构成。π2p和σ2p轨道能量相近,这些态之间相互影响,产生了极其复杂的微扰。激发态的寿命短(即使亚稳态的寿命也只有7.5ms),因此激发态之间的跃迁谱用一般的吸收谱难以探测到。而且三重激发态之间的谱线跃迁复杂,使得人们对激发态的研究远没有其基态的研究完善。过去人们对激发态的研究往往通过它们与基态之间的跃迁谱来进行,特别是d3△,鲜有三重带的直接跃迁谱的研究报道。本文研究三重带d3△-a3∏(2,1)直接吸收谱,根据程序RKR1计算RKR势能曲线,d3△(v=2)和a3∏(v=9)这两个振动能级高度非常相近,且都位于两个电子态的势能曲线的交点附近,振动波函数互相交叠,两个态间产生强烈的微扰,使光谱更复杂。
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