Том 16, номер 11, статья № 8

pdf Быков А. Д., Воронина С. С., Макогон М. М. Полоса поглощения водяного пара в области 270 нм: механизм переноса интенсивности . // Оптика атмосферы и океана. 2003. Т. 16. № 11. С. 998-1002.
Скопировать ссылку в буфер обмена
Аннотация:

Выполнен анализ взаимодействия основного и возбужденного электронных состояний молекулы воды, который показал, что центробежное отклонение вблизи линейной конфигурации приводит к их существенному перемешиванию (в случае, когда волновые функции локализуются вблизи линейной конфигурации). Как результат, переходы на высокие изгибные состояния, такие как (0V20) с V2 ~ 20, в пределах основного электронного состояния могут быть интенсивными благодаря переносу интенсивности от сильной электронной полосы. По-видимому, этот эффект объясняет слабую полосу 270 нм в ближней ультрафиолетовой области спектра водяного пара, наблюдаемую в эксперименте.

Список литературы:

1. Макогон М.М. Спектральные характеристики водяного пара в УФ-области спектра // Оптика атмосф. и океана. 2001. Т. 14. № 9. С. 764-775.
2. Wang H.T., Felps W.S., McGlynn S.P. Molecular Rydberg states. VII. Water // Chem. Phys. Lett. 1977. V. 67. N 6. P. 2614-2628.
3. Булдаков М.А., Зверева Н.А., Ипполитов И.И., Терпугова А.Ф. О процессах фотодиссоциации водяного пара под действием излучения лазеров УФ-диапазона // Оптика атмосф. и океана. 1995. Т. 8. № 11. С. 1679-1682.
4. Bykov A., Naumenko O., Sinitsa L., Voronin B., Flaud J.-M., Camy-Peyret C., Lanquetin R. High-order resonances in the water molecule // J. Mol. Spectrosc. 2001. V. 205. N 1. P. 1-8.
5. Mussa H.Y., Tennyson J. Calculation of the rotation-vibration states of water up to dissotiation // J. Chem. Phys. 1998. V. 109. N 24. P. 10885-10892.
6. Partridge H., Schwenke D. The determination of an accurate isotope dependent potential energy surface for water from extensive ab initio calculations and experimental data // J. Chem. Phys. 1997. V. 106. N 11. P. 4618-4639.
7. Быков А.Д., Воронина С.С., Макогон М.М. Оценка поглощения излучения 0,27 мкм атмосферным водяным паром // Оптика атмосф. и океана. 2003. Т. 16. № 4. С. 317-321.
8. Harrevelt R., Hemert M.C. Photodissociation of water. I. Electronic structure calculations for the excited states // J. Chem. Phys. 2000. V. 112. № 3. P. 5777-5786.
9. Harrevelt R., Hemert M.C. Photodissociation of water. II. Wave packet calculations for the photofragmentation of the H2O and D2O in the B~ band // J. Chem. Phys. 2000. V. 112. N 3. P. 5787-5808.
10. Быков А.Д., Воронин Б.А., Воронина С.С. Оценка вращательных и центробежных постоянных для колебательных состояний типа (0V20) молекулы воды // Оптика атмосф. и океана. 2002. Т. 15. № 12. С. 1051-1054.
11. Theodorakopoulos G., Petsalakis I.D., Buenker R.J., and Peyerimhoff S.D. Bending potentials for H2O in the ground and the first six singlet excited state // Chem. Phys. Lett. 1984. V. 105. N 3. P. 253-257.
12. Carter S. and Handy N.C. The variational method for the calculation of ro-vibrational energy levels // Comput. Phys. Reports. 1986. V. 5. P. 115-172.