锶原子光钟静态电偶极极化率的计算

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目前SI中秒的准确性是以铯钟的主要标准定义的。然而,锶(strontium, Sr)原子光晶格钟已取得6.4×10-18系统不确定度,它不仅比单离子钟的不确定度小,而且其所需的测量时间也降低了两个数量级。如果SI中秒依据Sr原子的系统不确定度定义,其精确性将更高,有望成为新一代时间频率标准。为了评估中性Sr原子光钟的系统不确定度和稳定度,需要计算来自Sr原子光钟能量频移产生的高精确度极化率数据。在本文中,主要运用多参考态耦合簇方法,在有限场方法基础上,计算并分析了Sr原子光钟基态5s21S0和激发态5s5p3PJ(J=0,1,2)静态电偶极极化率。本论文主要内容如下:首先,综述了冷原子钟和冷原子光钟的发展状况,基于Sr原子光钟的优越性,分析了国内外Sr原子光钟基态5s21S0和激发态5s5p3PJ(J=0,1,2)静态电偶极极化率的研究现状。其次,介绍了多电子体系中有关电子相关能的三种计算方法;接着,基于分子极化理论的有限场方法,给出Sr原子光钟基态5s21S0和激发态5s5p3PJ(J=0,1,2)不同分量间的标量和张量电偶极极化率公式及耦合表象和未耦合表象中标量和张量电偶极极化率的关系式。最后,在DIRAC和MRCC软件的基础上,考虑全电子相干效应和相对论效应的影响,运用相对论多参考态耦合簇方法和组态相互作用方法计算了Sr原子光钟基态5s21S0和激发态5s5p3PJ(J=0,1,2)高精度能量频移的数值,使用有限场方法求解极化率的公式,得出了相应的静态电偶极极化率。本论文通过计算Sr原子光钟基态和激发态不同角动量的静态电偶极极化率,为全电子相干效应和相对论效应在Sr原子及其它重元素高精度静态电偶极极化率计算过程中的影响奠定了基础。
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