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1)  fine-structure
精细结构能级
1.
Fine-structure energy levels and radiative lifetime in Si-like ions;
类硅离子精细结构能级和辐射寿命
2.
Fine-structure energy levels and radiation lifetime in Mg-like ions Mn XIV and Zn XIX;
类镁离子Mn XIV和Zn XIX的精细结构能级和辐射寿命
3.
Fine-structure levels, radiative lifetime and various transition parameters for all of the electric dipole(E1), magnetic dipole(M1), eletric quadrupole(E2) and magnetic quadrupole(M2) transitions among the 1772 fine-structure levels .
用加Breit修正和QED修正的全相对论多组态自洽场方法,计算了类镍钼离子MoXV的1s、2s、2p-、2p、3s、3p-、3p、3d-、3d、4s、4p-、4p、4d-、4d、4f-、4f、5s、5p-、5p、5d-、5d、5f-、5f、5g-、5g、6s、6p-、6p、6d-、6d、6f-、6f、6g-、6g轨道的1772个精细结构能级和辐射寿命以及各能级间的电偶极、磁偶极、电四极和磁四极跃迁的跃迁波长、跃迁几率和振子强度,能级的计算值和已知实验值之间的相对误差小于0。
2)  energy level fine structure
能级精细结构
1.
When the B~2 proportional term in the Hamiltonian of the hydrogen atom is considered and according to the perturbation theory in degenerate state and properties of spherical harmonics function and angular momentum, a calculated method of energy level fine structure for hydrogen atom in a high magnetic field is derived.
并由此计算了氢原子n=2态的能级精细结构。
3)  Hyperfine level structure
超精细能级结构
4)  the fine structure of energy levels of hydrogen atom
氢原子能级的精细结构
5)  Fine-structure energy level intervals
精细能级结构间隔
6)  fine structure
精细结构
1.
The analytical calculation of the fine structure for n_1sn_2p configuration of helium-like atoms;
氦原子(n_1sn_2p)组态精细结构的解析计算
2.
Relativistic energy,fine structure and wavelength of the low-lying excited state 1s~22p~2~3P~e for a beryllium-like system;
类铍离子激发态1s~22p~2~3P~e的能量、精细结构和跃迁波长的计算
3.
The fine structures of the energy levels for the low- lying excited states of lithium-like atom;
锂原子低激发态能量的精细结构
补充资料:超精细结构
超精细结构
hyperfine structure 

   由于核磁矩和核电四极矩引起的原子能级和光谱的多重分裂,须用分辨本领很高的分光仪器观测。许多核具有自旋I,伴随之具有磁矩。核磁矩与电子之间的相互作用造成能级分裂。核磁矩很小,能级的分裂也很小。超精细结构能级由电子总角动量量子数J、核自旋I和包括核自旋的总角动量量子数F来标记。能级间隔遵从类似的朗德间隔定则。许多核还有电四极矩,核电四极矩与电子在核处所产生的电场梯度相互作用引起能量的微小改变,叠加在磁矩引起的超精细结构上,使分裂偏离朗德间隔定则。能级的超精细结构造成光谱线的超精细结构。根据实验测得的光谱线的超精细结构,可以确定原子核的自旋和电四极矩。因原子核同位素质量不同而观察到的光谱多重结构称为同位素效应,不属于超精细结构,它只造成谱线的平移,不影响超精细结构的能级间隔。
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