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1)  fine structure parameter
精细结构参数
1.
Theoretical calculation of the fine structure parameter for spin-other-orbit interaction in helium;
氦原子自旋-其它轨道相互作用精细结构参数的理论计算(英文)
2)  fine structure constant
精细结构常数
1.
It is found that the fine structure constant α=c is alterable rather than a constant.
最近实验显示精细结构常数α=2e c是可变的,e,,c3个量中哪一个改变而导致α改变是当前难题之一。
2.
Recent observations suggest that the fine structure constant α=e 2/(4πh c ) varies in the early Universe.
最近的观测表明在早期宇宙精细结构常数 α=e2 /(4 πh-c)是变化的 。
3.
The fine structure constant α is of deep going physical essence, and it is a very important physical constant for understanding new meaning of quantum mechanics.
精细结构常数α具有深刻的物理本质 ,它是理解量子力学新意义———曲率解释的一个极重要的物理常数。
3)  fine structure constant α
精细结构常数α
4)  Hyperfine structure constant
超精细结构常数
5)  fine-structure constant
精细结构常数
1.
The fine-structure constant is an important zero dimension constant in the atomic physics.
本文介绍原子物理学中重要的无量纲常数之一的精细结构常数的由来,讨论它的物理意义和理论计算。
6)  super hyperfine structure parameters
配体超超精细结构参量
1.
, zero-field splitting, g factors, hyperfine structure constants of central ions and super hyperfine structure parameters of legends.
电子顺磁共振(EPR)谱是研究掺过渡和稀土离子晶体的光学和磁学等性质的有效方法,其实验结果常用自旋哈密顿参量(零场分裂、g因子、超精细结构常数和配体超超精细结构参量等)描述。
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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