Typesetting math: 100%
Успехи физических наук
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



УФН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Успехи физических наук, 2003, том 173, номер 5, страницы 491–510
DOI: https://doi.org/10.3367/UFNr.0173.200305b.0491
(Mi ufn2136)
 

Эта публикация цитируется в 17 научных статьях (всего в 17 статьях)

МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Радиационные переходы молекулярного иона H2+

В. С. Лебедев, Л. П. Пресняков, И. И. Собельман

Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН
Список литературы:
Аннотация: Проведен теоретический анализ процессов непрерывного поглощения света видимого, ИК- и УФ-диапазонов спектра в квазиравновесной водородной плазме с эффективной температурой между 1500 и 25000 К. Поглощение света обусловлено фотодиссоциацией молекулярного иона H2+ из большой группы возбужденных колебательно-вращательных уровней основного терма и свободно-свободными радиационными переходами при столкновениях протонов H+ с атомами водорода H(1s). Рассматриваемые фотопереходы происходят с изменением электронного состояния 2Σ+g2Σ+u молекулярного (квазимолекулярного) иона H2+. Квантовое и квазиклассическое описание парциальных сечений фотодиссоциации и эффективных сечений фотопоглощения при столкновениях частиц проведено на основе теории неадиабатических переходов между кривыми потенциальной энергии двухатомной молекулы. Изложен аналитический подход для расчета интегрального вклада всевозможных колебательно-вращательных уровней в сечение фотодиссоциации, усредненное по больцмановскому распределению. Детально изучен вклад связанно-свободных и свободно-свободных переходов в полный коэффициент поглощения света системой H2+ в зависимости от температуры и длины волны. Представлены результаты недавних расчетов эффективных сечений фотопереходов и коэффициентов фотопоглощения и проведено их сравнение с уже имеющимися результатами. Особое внимание уделено рассмотрению относительной роли положительных молекулярных ионов, H2+, и отрицательных атомарных ионов, H, в полный коэффициент фотопоглощения квазиравновесной водородной плазмы.
Поступила: 23 сентября 2002 г.
Англоязычная версия:
Physics–Uspekhi, 2003, Volume 46, Issue 5, Pages 473–491
DOI: https://doi.org/10.1070/PU2003v046n05ABEH001334
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
PACS: 31.15.-p, 31.50.Gh, 33.80.-b


Образец цитирования: В. С. Лебедев, Л. П. Пресняков, И. И. Собельман, “Радиационные переходы молекулярного иона H2+”, УФН, 173:5 (2003), 491–510; Phys. Usp., 46:5 (2003), 473–491
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ufn2136
  • https://www.mathnet.ru/rus/ufn/v173/i5/p491
  • Эта публикация цитируется в следующих 17 статьяx:
    1. В. С. Лебедев, А. А. Нариц, К. С. Кислов, Квантовая электроника, 54:6 (2024), 371–380  mathnet; Bull. Lebedev Physics Institute, 51:suppl. 9 (2024), S762–S774  crossref
    2. В. Н. Очкин, “Спектроскопия малых газовых составляющих неравновесной низкотемпературной плазмы”, УФН, 192:10 (2022), 1145–1178  mathnet  crossref  adsnasa; V. N. Ochkin, “Spectroscopy of small gas components of a nonequilibrium low-temperature plasma”, Phys. Usp., 65:10 (2022), 1071–1103  crossref  isi
    3. В. С. Лебедев, К. С. Кислов, А. А. Нариц, Квантовая электроника, 52:12 (2022), 1129–1145  mathnet; Bull. Lebedev Physics Institute, 50:suppl. 4 (2023), S462–S485  crossref
    4. Paola Marigo, Bernhard Aringer, Léo Girardi, Alessandro Bressan, “Updated Low-temperature Gas Opacities with ÆSOPUS 2.0”, ApJ, 940:2 (2022), 129  crossref
    5. K. S. Kislov, A. A. Narits, V. S. Lebedev, “Semiclassical Description of Radiative Processes Involving Heteronuclear Molecular and Quasimolecular Rare Gas Ions”, J Russ Laser Res, 43:5 (2022), 556  crossref
    6. A. A. Narits, K. S. Kislov, V. S. Lebedev, “Continuous absorption and emission of light by the heteronuclear rare gas (ArXe)+ and (KrXe)+ ions”, The Journal of Chemical Physics, 157:20 (2022)  crossref
    7. Michiels R., LaForge A.C., Bohlen M., Callegari C., Clark A., von Conta A., Coreno M., Di Fraia M., Drabbels M., Finetti P., Huppert M., Oliver V., Plekan O., Prince K.C., Stranges S., Worner H.J., Stienkemeier F., “Evolution and Ion Kinetics of a Xuv-Induced Nanoplasma in Ammonia Clusters”, J. Phys. B-At. Mol. Opt. Phys., 54:2 (2021), 024002  crossref  isi  scopus
    8. Kislov K.S. Narits A.A. Lebedev V.S., “Temperature Dependences of Photodissociation Cross Sections in Krypton Plasma”, Bull. Lebedev Phys. Inst., 47:10 (2020), 308–312  crossref  isi  scopus
    9. Zammit M.C., Savage J.S., Colgan J., Fursa D.V., Bray I., Leiding J., Nisoli C., Fontes Ch.J., Kilcrease D.P., Hakel P., Timmermans E., “The Los Alamos National Laboratory Molecular Opacity Project and the Photodissociation Isotopic Effects of H(2)(+)and D-2(+)”, Workshop on Astrophysical Opacities, Astronomical Society of the Pacific Conference Series, 515, eds. Mendoza C., TurckChieze S., Colgan J., Astronomical Soc Pacific, 2018, 145–154  isi
    10. Marinkovic B.P., Jevremovic D., Sreckovic V.A., Vujcic V., Ignjatovic L.M., Dimitrijevic M.S., Mason N.J., “Beamdb and Mold - Databases For Atomic and Molecular Collisional and Radiative Processes: Belgrade Nodes of Vamdc”, Eur. Phys. J. D, 71:6 (2017), 158  crossref  isi  scopus
    11. Mark C. Zammit, Jeremy S. Savage, James Colgan, Dmitry V. Fursa, David P. Kilcrease, Igor Bray, Christopher J. Fontes, Peter Hakel, Eddy Timmermans, “State-resolved Photodissociation and Radiative Association Data for the Molecular Hydrogen Ion”, ApJ, 851:1 (2017), 64  crossref
    12. Coppola C.M., Galli D., Palla F., Longo S., Chluba J., “Non-Thermal Photons and H-2 Formation in the Early Universe”, Mon. Not. Roy. Astron. Soc., 434:1 (2013), 114–122  crossref  adsnasa  isi  scopus
    13. Coppola C.M., Longo S., Capitelli M., Palla F., Galli D., “Vibrational Level Population of H2H2 and H+2H+2 in the Early Universe”, Astrophysical Journal Supplement Series, 193:1 (2011)  crossref  mathscinet  isi  scopus
    14. Marigo P., Aringer B., “Low-temperature gas opacity AESOPUS: a versatile and quick computational tool”, Astronomy & Astrophysics, 508:3 (2009), 1539–1569  crossref  mathscinet  isi  scopus
    15. Spectroscopy of Low Temperature Plasma, 2009, 27  crossref
    16. Spectroscopy of Low Temperature Plasma, 2009, 235  crossref
    17. Presnyakov L.P., Lebedev V.S., “Photodissociation and free-free absorption of molecular ions”, Atomic and Molecular Data and Their Applications, AIP Conference Proceedings, 771, 2005, 189–198  crossref  adsnasa  isi  elib  scopus
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Успехи физических наук Physics-Uspekhi
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:403
    PDF полного текста:120
    Список литературы:72
    Первая страница:1
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025