Диссертация (1150532), страница 9
Текст из файла (страница 9)
– 344 с.69. Г.Н. Герасимов. Оптические спектры бинарных смесей инертных газов //УФН – 2004. – т. 174 (2). – с. 155 – 175.70. Kogelschatz U. Industrial innovation based on fundamental physics // PlasmaSources Science and Technology. – 2002. – v. 11 (№ 3A). – A1.71. Cismaru C., Shohet J.L. In situ electrical characterization of dielectric thin filmsdirectly exposed to plasma vacuum-ultraviolet radiation // Journal of AppliedPhysics. – 2000.
– 88 (№ 4). – p. 1742.72. Lee W.-G. Vacuum ultraviolet emission dynamics of a coplanar electrodemicrodischarge: dependence on voltage and Xe concentration //Journal ofApplied Physics.– 2002. – 92 (№ 2). – p. 682.73. Freeman D.E., Yoshino K., Tanaka Y. Vacuum ultraviolet absorption spectra ofbinary rare gas mixtures and the properties of heteronuclear rare gas van der80Waals molecules // The Journal of Chemical Physics.
– 1977. – 67 (№ 8). – p.3462.74. M. C. Castex. Absorption spectra of Xe–rare gas mixtures in the far UV region(1150–1500 Å): High resolution analysis and first quantitative absorptionmeasurements// The Journal of Chemical Physics. – 1977. – 66 (№ 9). – p. 3854.75. A. Devdariani, E. Chesnokov, A. Zagrebin, M.G. Lednev, I.D.
Petsalakis, G.Theodorakopoulos, H.-P. Liebermann, R.J. Buenker. Quasi-molecular radiativetransitionsproducedbythermalandlow-temperaturecollisions:Ar ( 3 p 6 1S0 − 3 p 5 4s 3 P2 ) − He // Chemical Physics. – 2006. – 330 (№ 1-2). – p.101-112.76. Alekseeva O., Alekseev V., Devdariani A., Lednev M., Zagrebin A.Quasimolecular absorption of Xe+He and Kr+He collision pairs //20thInternational Conference on Spectral Line Shapes (20th ICSLS, St. John's,Newfoundland, Canada). - AIP Conference Proceedings, 1290. – Melville, NewYork. – 2010.
– p.231-234.77. Alekseeva O., Alekseev V., Devdariani A., Lednev M., Zagrebin A. Spectra ofoptical excitation of Xe in collisions with He atoms // European Conference onAtoms Molecules and Photons (ECAMP) X (Salamanka, Spain, 2010). – 2010.78. ДевдарианиА.З.,ЗагребинА.Л.Термывозбужденныхсостоянийгетероядерных квазимолекул инертных газов. Промежуточные типы связи//Химическая Физика. – 1985.
– т. 4 (№ 4). – с. 445 – 452.79. Девдариани А.З., Загребин А.Л. Взаимодействие атомов инертных газовX ( np 5ns ) − Y ( 1S0 ) при промежуточном типе связи. Неадиабатические ирадиационные переходы при столкновениях Ne(ns)+He// Оптика испектроскопия. – 1986. – т. 61 (№ 2). – с. 231-240.80. Devdariani A.Z., Zagrebin A.L., Lednev M.G. Interaction of excited mercutyatoms with rare gas atoms and a hydrogen molecule // Chem. Phys. Reports –1998. – V. 17 (6). – P.
1107-1124.81. Иванов Г.К. // Оптика и спектроскопия. – 1975. – т. 39 (№ 5). – с. 834.8182. M. Keil, L.J. Danielson, P.J. Dunlop. On obtaining interatomic potentials frommultiproperty fits to experimental data // The Journal of Chemical Physics. –1991.
– v. 94 (№ 1). – p. 296.83. W.F. Chan, G. Cooper, X. Guo, G.R. Burton, C.E. Brion. Absolute opticaloscillator strengths for the electronic excitation of atoms at high resolution. III.The photoabsorption of argon, krypton, and xenon //Physical Review A. – 1992.– v. 46 (№ 1). – p. 149.82ПРИЛОЖЕНИЕ 1Таблица П1∧Матрица эффективного гамильтониана H M *RG (1) в базисе33P0 0ic−3P2 0ic−P0 0ic−E ( 3 P0 ) +−132H σ + 3H π332 3( H σ − 3H π )33−P2 0ic−2 3( H σ − 3H π )3E ( 3 P2 ) +231H σ + 3H π331P1 0ic+3P1 0ic+PJ Ωic3P11ic3P11icP21ic3P2 2ic000000000000−ab ( 1H σ − 3 H π )00000000E ( 1P1 ) + a 2 1H σ + b2 3 H πP1 0ic+003P1 0ic+00−ab ( 1H σ − 3 H π )1P11ic00003P11ic00003P21ic00003P2 2ic0000111,3E ( 3 P1 ) + b 2 1H σ + a 2 3 H πE ( 1P1 ) + a 2 1H π +b22(3H σ + 3H πab 3H σ − ( 2 1H π − 3 H π ) 2 −b 3( H σ − 3H π )20ab 3H σ − ( 2 1H π − 3 H π ) 2 E ( 3 P1 ) + b 2 1H π +−a22(3a 3( H σ − 3H π )20H σ + 3H π−b 3( H σ − 3H π )20−a 3( H σ − 3H π )20E ( 3 P2 ) +1 3( H σ + 3H π )200E ( 3 P2 ) + 3H π83ПРИЛОЖЕНИЕ 2Таблица П2∧ɶМатрица эффективного гамильтониана H X *Y (25) в базисе ns ( si J ) Ωs3 0,0 −s5 2,0−s21,0 +s41,0 +s21,1s41,1s5 2,1s5 2,2s3 0,0 −21VΠ + VΣ + U σ + E3332(VΠ − VΣ )3000000s5 2,0−2(VΠ − VΣ )312Vπ + Vσ + U σ + E533000000s21,0 +00b 2VΠ + a 2VΣ + U σ + E2−ab (VΠ − VΣ )0000s41,0 +00−ab (VΠ − VΣ )a 2VΠ + b 2VΣ + U σ + E40000s21,10000 b2b22 + a VΠ + VΣ + U σ + E222ab(VΠ − VΣ )2b(VΠ − VΣ )20s41,10000ab(VΠ − VΣ )2 a2a22 + b VΠ + VΣ + U σ + E422a(VΠ − VΣ )20s5 2,10000b(VΠ − VΣ )2a(VΠ − VΣ )211VΠ + VΣ + U σ + E5220s5 2,20000000VΠ + U σ + E584.