Π”ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, курсовая, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°
ΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² написании студСнчСских Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚

Анализ спСктров ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹ Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ Π² высоковозбуТдСнных состояниях Π½Π° основС Π²Π°Ρ€ΠΈΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… расчСтов

Π”ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

ΠœΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Π° Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ относится ΠΊ ΠΊΠ»Π°ΡΡΡƒ Π»Π΅Π³ΠΊΠΈΡ… асиммСтричных Π²ΠΎΠ»Ρ‡ΠΊΠΎΠ². НаличиС Ρƒ Π½Π΅Π΅ Π΄Π²ΡƒΡ… Π»Π΅Π³ΠΊΠΈΡ… Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ² Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊ Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΠΌ Π²Ρ€Π°Ρ‰Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ постоянным ΠΈ, ΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ, ΠΊ Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΠΌ расстояниям ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ линиями. Π€ΡƒΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ частоты Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π²Π΅Π»ΠΈΠΊΠΈ. Π’ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡ‚Π²ΠΈΠΈ этого, ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ-Π²Ρ€Π°Ρ‰Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ спСктр водяного ΠΏΠ°Ρ€Π° Π·Π°Π½ΠΈΠΌΠ°Π΅Ρ‚ ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΈΠΉ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΠΎΡ‚ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ»Π½ Π΄ΠΎ Π±Π»ΠΈΠΆΠ½Π΅Π³ΠΎ ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΎΠ»Π΅Ρ‚Π°… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • 1. Π’Π°Ρ€ΠΈΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ расчСты
    • 1. 1. Π’Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅
    • 1. 2. Π“Π°ΠΌΠΈΠ»ΡŒΡ‚ΠΎΠ½ΠΈΠ°Π½ Ρ‚Ρ€Π΅Ρ…Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹
    • 1. 3. ΠšΠΎΠ»Π΅Π±Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ-Π²Ρ€Π°Ρ‰Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ Π²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅
    • 1. 4. ΠœΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ спСктра
  • 2. Π‘ΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€Ρ‹ высоковозбуТдСнной горячСй Π²ΠΎΠ΄Ρ‹
    • 2. 1. Π”ΠΈΠ°Π³ΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ ΠΏΠΎΠΏΡ€Π°Π²ΠΊΠ° ΠΊ ΠΏΡ€ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡŽ Π‘ΠΎΡ€Π½Π°-ΠžΠΏΠΏΠ΅Π½Π³Π΅ΠΉΠΌΠ΅Ρ€Π°
    • 2. 2. ГорячиС ΠΈ2 полосы Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ Π΄ΠΎ 5^-4^
    • 2. 3. ВысокотСмпСратурныС Π²Ρ€Π°Ρ‰Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄Ρ‹ Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ Π² ΡΠΎΠ»Π½Π΅Ρ‡Π½ΠΎΠΌ ΠΈ Π»Π°Π±ΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π½ΠΎΠΌ спСктрах
    • 2. 4. Π‘ΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€ поглощСния Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ Π² ΡΠΎΠ»Π½Π΅Ρ‡Π½Ρ‹Ρ… пятнах Π² Πš-ΠΎΠΊΠ½Π΅
    • 2. 5. ГорячиС полосы Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ Π΄ΠΎ 62 — 5v2 Π² Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ 933 — 2500 ΡΠΌ
  • 3. Π˜Π΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΡ спСктров Ρ…ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ΄Ρ‹
    • 3. 1. Π‘Π»ΠΈΠΆΠ½ΠΈΠΉ инфракрасный Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½
  • 13. 200 — 16 500 см"
    • 3. 2. Π‘ΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€ Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ Π² Π±Π»ΠΈΠΆΠ½Π΅ΠΌ инфракрасном ΠΈ Π²ΠΈΠ΄ΠΈΠΌΠΎΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π°Ρ…
    • 3. 3. РСлятивистская ΠΏΠΎΠΏΡ€Π°Π²ΠΊΠ° ΠΊ ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ энСргии
    • 3. 4. Π‘ΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€ Π² Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ 21 400 — 24 000 см

Анализ спСктров ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹ Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ Π² высоковозбуТдСнных состояниях Π½Π° основС Π²Π°Ρ€ΠΈΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… расчСтов (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

ИсслСдования спСктра ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹ Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ ΠΎΠ³Ρ€ΠΎΠΌΠ½ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ для ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΡ… областСй Π½Π°ΡƒΠΊΠΈ. ОсобСнно ΠΎΠ½ΠΈ Π²Π°ΠΆΠ½Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ атмосфСры Π—Π΅ΠΌΠ»ΠΈ ΠΈ Π² Π°ΡΡ‚Ρ€ΠΎΡ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ΅. Π’ Π°Ρ‚мосфСрС водяной ΠΏΠ°Ρ€ ΠΈΠ³Ρ€Π°Π΅Ρ‚ Π³Π»Π°Π²Π½ΡƒΡŽ Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ Π² ΠΏΠΎΠ³Π»ΠΎΡ‰Π΅Π½ΠΈΠΈ солнСчного излучСния Π² ΠΈΠ½Ρ„ракрасном ΠΈ ΠΎΠΏΡ‚ичСском Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π°Ρ…, оказывая сущСствСнноС влияниС Π½Π° Ρ€Π°Π΄ΠΈΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ баланс Π—Π΅ΠΌΠ»ΠΈ ΠΈ, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, Π½Π° ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚ичСскиС процСссы [1]. ΠœΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Π° Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½Π° Π² ΠΏΡΡ‚Π½Π°Ρ… Π½Π° Π‘ΠΎΠ»Π½Ρ†Π΅ ΠΈ Π² Π°Ρ‚мосфСрах Ρ…ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… Π·Π²Π΅Π·Π΄, водяной Π»Π΅Π΄ Π²ΠΈΠ΄Π΅Π½ Π² ΠΌΠ°ΡΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΌ Π·Π²Π΅Π·Π΄Π½ΠΎ-ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΌ Ρ€Π΅Π³ΠΈΠΎΠ½Π΅ Π² ΡΠΎΠ·Π²Π΅Π·Π΄ΠΈΠΈ ΠžΡ€ΠΈΠΎΠ½Π° (IRc2) с ISO (инфракрасная космичСская обсСрватория) спутника [2]. Π”Π°ΠΆΠ΅ с ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности Π—Π΅ΠΌΠ»ΠΈ водяной Π»Π΅Π΄ Π²ΠΈΠ΄Π΅Π½ Π² Π‘ΠΎΠ»Π½Π΅Ρ‡Π½ΠΎΠΉ систСмС Π½Π° Π»ΡƒΠ½Π°Ρ… гигантских ΠΏΠ»Π°Π½Π΅Ρ‚ [3] ΠΈ ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚Π°Ρ… пояса ΠšΡƒΠΈΠΏΠ΅Ρ€Π° [4].

НаблюдСниС водяного ΠΏΠ°Ρ€Π° ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ осущСствлСно с ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ, дальнСго инфракрасного, инфракрасного, оптичСского ΠΈ Π±Π»ΠΈΠΆΠ½Π΅Π³ΠΎ ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΎΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ спСктров. Π˜Π½Ρ„Ρ€Π°ΠΊΡ€Π°ΡΠ½Ρ‹Π΅ ΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ Π·ΠΎΠ½Π΄Ρ‹ Π½Π° ΡΠΏΡƒΡ‚Π½ΠΈΠΊΠ°Ρ… постоянно ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ для опрСдСлСния влаТности с Ρ†Π΅Π»ΡŒΡŽ прСдсказания ΠΏΠΎΠ³ΠΎΠ΄Ρ‹ [5]. ΠœΠ°Π·Π΅Ρ€Ρ‹ Π½Π° Π²ΠΎΠ΄ΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΏΠ°Ρ€Π΅ Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Π½Ρ‹ для Π·Π²Π΅Π·Π΄Π½ΠΎ-ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Ρ€Π΅Π³ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² [6]. Π‘ΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€ излучСния горячСго водяного ΠΏΠ°Ρ€Π° наблюдался с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ ISO спутника Π² Π΄Π°Π»ΡŒΠ½Π΅ΠΌ инфракрасном ΠΈ ΠΈΠ½Ρ„ракрасном Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π°Ρ… Π² Ρ‚уманности ΠžΡ€ΠΈΠΎΠ½Π° [7].

ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ спСктроскопичСскиС характСристики ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹ Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ находят ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… областях Π½Π°ΡƒΠΊΠΈ: исслСдовании процСссов горСния, Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ΅, производствС свСрхчистых ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ….

ΠŸΠΎΠ΄Ρ€ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ΅ количСствСнноС описаниС Π˜Πš спСктра горячСй Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ примСняСтся для модСлирования Ρ€Π°Π΄ΠΈΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ пСрСноса энСргии большого числа систСм. Π’Π°ΠΊΠΈΠ΅ систСмы Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°ΡŽΡ‚ Π² ΡΠ΅Π±Ρ Π±ΠΎΠ³Π°Ρ‚Ρ‹Π΅ кислородом Π·Π²Π΅Π·Π΄Ρ‹ [8, 9, 10], для ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… водяный ΠΏΠ°Ρ€ являСтся Π³Π»Π°Π²Π½Ρ‹ΠΌ ΠΏΠΎΠ³Π»ΠΎΡ‰Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΌ Π³Π°Π·ΠΎΠΌ Π² Π˜Πš Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅, ΠΈ ΠΊΠΎΡ€ΠΈΡ‡Π½Π΅Π²Ρ‹Π΅ ΠΊΠ°Ρ€Π»ΠΈΠΊΠΈ, Ρƒ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… Π²ΠΎΠ΄Π° — Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ часто Π²ΡΡ‚Ρ€Π΅Ρ‡Π°ΡŽΡ‰Π°ΡΡΡ ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Π° послС Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° [11]. Π’ΠΎΠ΄Π° являСтся Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ ΠΈΠ· ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² сгорания Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠΊΠ°Ρ€Π±ΠΎΠ½ΠΎΠ² ΠΈ Π±Ρ‹Π»Π° зарСгистрирована Π² ΠΈΠ·Π»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ лСсных ΠΏΠΎΠΆΠ°Ρ€ΠΎΠ² [12] ΠΈ Π² ΠΏΠ»Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈ, Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, оксиацитСлСновой Π³ΠΎΡ€Π΅Π»ΠΊΠΈ [13].

ΠœΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Π° Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ относится ΠΊ ΠΊΠ»Π°ΡΡΡƒ Π»Π΅Π³ΠΊΠΈΡ… асиммСтричных Π²ΠΎΠ»Ρ‡ΠΊΠΎΠ². НаличиС Ρƒ Π½Π΅Π΅ Π΄Π²ΡƒΡ… Π»Π΅Π³ΠΊΠΈΡ… Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ² Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊ Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΠΌ Π²Ρ€Π°Ρ‰Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ постоянным ΠΈ, ΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ, ΠΊ Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΠΌ расстояниям ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ линиями. Π€ΡƒΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ частоты Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π²Π΅Π»ΠΈΠΊΠΈ. Π’ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡ‚Π²ΠΈΠΈ этого, ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ-Π²Ρ€Π°Ρ‰Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ спСктр водяного ΠΏΠ°Ρ€Π° Π·Π°Π½ΠΈΠΌΠ°Π΅Ρ‚ ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΈΠΉ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΠΎΡ‚ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ»Π½ Π΄ΠΎ Π±Π»ΠΈΠΆΠ½Π΅Π³ΠΎ ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΎΠ»Π΅Ρ‚Π°. Π£ ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹ Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ Ρ‚Ρ€ΠΈ Ρ„ΡƒΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… частоты: Ρ‰ — симмСтричноС растяТСниС, ΠΈ2 — ΠΈΠ·Π³ΠΈΠ±Π½ΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Π½ΠΈΠ΅,Π· — асиммСтричноС растяТСниС. Π’.ΠΊ. V «» 2v2, ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½ΠΈ энСргий ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Ρ€Π°Π·Π±ΠΈΡ‚ΡŒ Π½Π° Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡ‹ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ Π±Π»ΠΈΠ·ΠΊΠΎ Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰ΠΈΡ… ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ΠΉ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ принято Π½Π°Π·Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ°Π΄Π°ΠΌΠΈ. ИмСнно с Ρ‡Π»Π΅Π½Π°ΠΌΠΈ своСй ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ°Π΄Ρ‹ ΠΈ Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚, Π³Π»Π°Π²Π½Ρ‹ΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ состояния. Π£Ρ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ с ΠΊΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌΠΈ числами (vi, v2, ^Π·) ΠΏΡ€ΠΈΠ½Π°Π΄Π»Π΅ΠΆΠΈΡ‚ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ°Π΄Π΅ ΠΏΠΈ, Π³Π΄Π΅ ΠΏ = v + 2v2 + Π£Π·, ΠΏΡ€ΠΈ v2 Ρ‡Π΅Ρ‚Π½ΠΎΠΌ ΠΈ ΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ°Π΄Π΅ nv + 6, Π³Π΄Π΅ n = v + 2(v2 — 1) + Π©, ΠΏΡ€ΠΈ v2 Π½Π΅Ρ‡Π΅Ρ‚Π½ΠΎΠΌ. Π‘Π»Π΅Π΄ΡƒΠ΅Ρ‚ ΠΎΡ‚ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ, нСсмотря Π½Π° ΠΊΠ°ΠΆΡƒΡ‰ΡƒΡŽΡΡ простоту ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹ Π²ΠΎΠ΄Ρ‹, Π΅Π΅ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€ вСсьма слоТСн ΠΈ Π²Ρ‹Π·Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ большиС слоТности ΠΏΡ€ΠΈ тСорСтичСском описании.

ΠŸΡ€ΠΈ квантовомСханичСском исслСдовании свойств ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» приходится Ρ€Π°ΡΡΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ систСмы, состоящиС ΠΈΠ· ΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠ½ΠΎΠ² ΠΈ Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½Ρ‹Ρ… ядСр. ΠžΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ массы ядра ΠΊ ΠΌΠ°ΡΡΠ΅ элСктрона ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ‚ порядок 103 — 105. Π’ ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ с ΡΡ‚ΠΈΠΌ Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°Π΅Ρ‚ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° молСкулярной Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ, полагая скорости двиТСния ядСр Π² ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Π΅ ΠΌΠ°Π»Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΏΠΎ ΡΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ со ΡΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ями элСктронов. Π’ ΠΏΡ€ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ Π‘ΠΎΡ€Π½Π°-ΠžΠΏΠΏΠ΅Π½Π³Π΅ΠΉΠΌΠ΅Ρ€Π° [14] рассматриваСтся Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ элСктронов Π² ΠΏΠΎΠ»Π΅ фиксированных ядСр. Π—Π°Ρ‚Π΅ΠΌ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ΡΡ энСргия Vo (Xn) основного элСктронного состояния, зависящая ΠΎΡ‚ ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ‚ ядСр Π₯ΠΏ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΡ‚ ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ², Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ повСрхности Π² ΡƒΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ двиТСния ядСр [Π’ΠΏ+1/ΠΎ (Π₯ΠΏ)]Π€"(Π₯ΠΏ) = Ei^i (Xn) [14], Π³Π΄Π΅ Π’ΠΏ — ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€ кинСтичСской энСргии ядСр Π² ΠΏΡ€ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ Π‘ΠΎΡ€Π½Π°-ΠžΠΏΠΏΠ΅Π½Π³Π΅ΠΉΠΌΠ΅Ρ€Π°. Для ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠ°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» аналитичСскоС Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ этого уравнСния Π½Π΅Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ.

Π’Ρ€Π°Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ исслСдования ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ-Π²Ρ€Π°Ρ‰Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… спСктров ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» связан с ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ эффСктивных Π³Π°ΠΌΠΈΠ»ΡŒΡ‚ΠΎΠ½ΠΈΠ°Π½ΠΎΠ² Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ±Π΅ΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ искаТСния. Они ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ для описания ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎ ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΡΠΎΡΡ‚ΠΎΡΠ½ΠΈΡŽ, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ ΠΏΠΎ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΠ΅ Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… состояний. Π”Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π΅Π» ΠΊ Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΠΌ успСхам Π² Ρ‚СорСтичСском Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π΅ спСктров ΠΎΠ³Ρ€ΠΎΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ числа ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ». Π’ Π½Π°ΡΡ‚оящСС врСмя ΠΎΠ½ ΡΠ²Π»ΡΠ΅Ρ‚ся основным ΠΏΡ€ΠΈ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠ°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ».

Однако Ρ‚Ρ€Π°Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ сталкиваСтся с Ρ‚рудностями ΠΏΡ€ΠΈ описании высоковозбуТдСнных ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ-Π²Ρ€Π°Ρ‰Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… состояний ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹ Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ [1, 15]. Π‘ Π²ΠΎΠ·Ρ€Π°ΡΡ‚Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ энСргии увСличиваСтся количСство ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… состояний, ΠΏΡ€ΠΈΠ½Π°Π΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰ΠΈΡ… рСзонансным ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ°Π΄Π°ΠΌ. НСкоторыС состояния, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π½Π΅ Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°ΡŽΡ‚ся Π² ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€Π΅, ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π²ΠΎΠ·ΠΌΡƒΡ‰Π°Ρ‚ΡŒ Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅ΠΌΡ‹Π΅ полосы, играя Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ Ρ‚Π°ΠΊ Π½Π°Π·Ρ‹Π²Π°Π΅ΠΌΡ‹Ρ… 'Ρ‚Π΅ΠΌΠ½Ρ‹Ρ…' состояний. Π˜Ρ… ΠΏΡ€ΠΈΡ…одится ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ спСктроскопичСских постоянных исслСдуСмых ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ΠΉ, Ρ‚. Π΅. Π½ΡƒΠΆΠ½Π° информация ΠΎ Π²ΡΠ΅Ρ… Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… состояниях.

Π’ Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ°Π΄Ρ‹ входят состояния с Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΠΌ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΈΠ·-Π³ΠΈΠ±Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ числа Π³^. Для Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… состояний особСнно сильно ΠΏΡ€ΠΎΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ эффСкты аномального Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ±Π΅ΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ искаТСния. ΠŸΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ ΠΎΠ½ΠΈ связаны с ΠΎΡΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ состояниями Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΌΠΈ рСзонансами Ρ‚ΠΎ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡ‹ ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ расчСта, ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ эти взаимодСйствия. Π’Ρ€Π°Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ΅ прСдставлСниС эффСктивных Π³Π°ΠΌΠΈΠ»ΡŒΡ‚ΠΎΠ½ΠΈΠ°Π½ΠΎΠ² Π² Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅ рядов ΠΏΠΎ ΡΡ‚СпСням ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π° Π½Π΅ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΠΎ для Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° высоковозбуТдСнных состояний ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹ Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ [1].

ΠŸΡ€ΠΈ ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… возбуТдСниях Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ±Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Π΅ искаТСния Π½Π΅ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Ρ€Π°ΡΡΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠ°Π»Ρ‹Π΅. Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, основныС прСдполоТСния Ρ‚Ρ€Π°Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠΈ Π½Π΅ Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΡŽΡ‚ся. ΠŸΠΎΡΡ‚ΠΎΠΌΡƒ стали Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΎ ΠΎΡ‚ΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΎΡ‚ ΠΈΠ΄Π΅ΠΈ использования эффСктивных Π³Π°ΠΌΠΈΠ»ΡŒΡ‚ΠΎΠ½ΠΈΠ°Π½ΠΎΠ². Π‘Ρ€Π΅Π΄ΠΈ Π°Π»ΡŒΡ‚Π΅Ρ€Π½Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ², Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΡ‹Ρ… для расчСта ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ-Π²Ρ€Π°Ρ‰Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… спСктров ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹ Н20, ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎΠ΅ распространСниС ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΠ»ΠΈ Π²Π°Ρ€ΠΈΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹. Π‘Ρ€Π΅Π΄ΠΈ Π½ΠΈΡ… Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ пСрспСктивным прСдставляСтся ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΉ ΡΠΏΠ΅Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ‚Ρ‹, Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠ΅ Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ для ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π° кинСтичСской энСргии ядСр ΠΈ ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ энСргии.

БущСствуСт Π΄Π²Π° ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π° опрСдСлСния повСрхности ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ энСргии: ab initio (ΠΈΠ»ΠΈ квантовохимичСский) ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡΠΌΠΏΠΈΡ€ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠΉ. ΠŸΠ΅Ρ€Π²Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ΡΡ Π² Ρ‡ΠΈΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠΌ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ уравнСния Π¨Ρ€Π΅Π΄ΠΈΠ½Π³Π΅Ρ€Π° для двиТСния элСктронов Π² ΠΏΠΎΠ»Π΅ фиксированных ядСр. НСпосрСдствСнноС Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ этого уравнСния Π΄Π°ΠΆΠ΅ числСнными ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ с ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ соврСмСнных ΡΡƒΠΏΠ΅Ρ€ΠΊΠΎΠΌΠΏΡŒΡŽΡ‚Π΅Ρ€ΠΎΠ² практичСски для всСх ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» Π½Π΅Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ. ΠŸΠΎΡΡ‚ΠΎΠΌΡƒ приходится ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΆΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ Π΅Π³ΠΎ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ. ΠŸΡ€ΠΈ исслСдовании элСктронной структуры Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ² вСсьма ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½Ρ‹ΠΌ оказалось прСдставлСниС ΠΎΠ± ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΠΎΡ€Π±ΠΈΡ‚Π°Π»ΠΈ. Π­Ρ‚ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π±Ρ‹Π»ΠΎ распространСно Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΈ Π½Π° ΡΠ»ΡƒΡ‡Π°ΠΉ ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» Π² Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅ одноэлСктронных молСкулярных ΠΎΡ€Π±ΠΈΡ‚Π°Π»Π΅ΠΉ. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠ° получСния молСкулярных ΠΎΡ€Π±ΠΈΡ‚Π°Π»Π΅ΠΉ основываСтся Π½Π° ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ€Π±ΠΈΡ‚Π°Π»Π΅ΠΉ. Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ Π² Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠΈ молСкулярных спСктров Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ исслСдования Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½Ρ‹Ρ… спСктров ΠΊΠ°ΠΊ самосогласованноС ΠΏΠΎΠ»Π΅ ΠΈ ΠΊΠΎΠ½Ρ„ΠΈΠ³ΡƒΡ€Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ΅ взаимодСйствиС.

Π’Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ получСния повСрхности ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ энСргии — полуэмпиричСский, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΉ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ для Π΅Π΅ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ. Π­Ρ‚ΠΎΡ‚ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ΡΡ Π² Π·Π°Π΄Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ повСрхности Π² Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅ Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ аналитичСской Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΈ, ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Ρ‹ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΈΠ· ΠΊΡ€ΠΈΡ‚Срия Π½Π°ΠΈΠ»ΡƒΡ‡ΡˆΠ΅Π³ΠΎ описания ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ…. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡΠΌΠΏΠΈΡ€ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ позволяСт Ρ€Π°ΡΡΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ спСктры ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» с Π»ΡƒΡ‡ΡˆΠ΅ΠΉ Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ, Π½ΠΎ Π² ΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅, опрСдСляСмом ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ повСрхности ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ энСргии. ЭкстрополяционныС свойства Π΅Π³ΠΎ, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ ΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½Ρ‹. РасчСты ab initio Π»ΠΈΡˆΠ΅Π½Ρ‹ этого нСдостатка, поэтому для Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ…, Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰ΠΈΡ… Π² Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… энСргСтичСских Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π°Ρ…, Π»ΡƒΡ‡ΡˆΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ab initio ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ энСргии. К ΡΠΎΠΆΠ°Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ, Π΄ΠΎ Π½Π΅Π΄Π°Π²Π½Π΅Π³ΠΎ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ ab initio ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»Ρ‹ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°Ρ‚ΡŒ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½ΠΈ энСргий ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹ Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ с Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ достаточной для Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… частот. Π’ 1996 Π³ΠΎΠ΄Ρƒ ΠŸΠ°Ρ€Ρ‚Ρ€ΠΈΠ΄ΠΆ ΠΈ Π¨Π²Π΅Π½ΠΊΠ΅ [16] ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΠ»ΠΈ Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΎΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΡƒΡŽ Π°Π¬ initio ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ энСргии, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΡƒΡŽ ΠΌΡ‹ ΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π»ΠΈ для Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ….

Π’ Π½Π°ΡΡ‚оящСй Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ описываСтся ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²Π°Ρ€ΠΈΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… расчСтов с ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π°Πͺ initio повСрхности ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ энСргии для Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° спСктров ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹ Π²ΠΎΠ΄Ρ‹. ОсобоС Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΡƒΠ΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΎ исслСдованию ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π² Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ-Π²Ρ€Π°Ρ‰Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ состояния. Π­ΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ спСктры ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Ρ€Π°Π·Π±ΠΈΡ‚ΡŒ Π½Π° Π΄Π²Π΅ части: спСктры 'горячСй' ΠΈ 'Ρ…ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ' Π²ΠΎΠ΄Ρ‹. К ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€Π°ΠΌ горячСй Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ относятся Π»Π°Π±ΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π½Ρ‹Π΅ спСктры излучСния Π² Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ 370 — 2500 см-1 ΠΏΡ€ΠΈ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π°Ρ… 1000 Β°C — 1500 Β°C ΠΈ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€Ρ‹ поглощСния Π² ΡΠΎΠ»Π½Π΅Ρ‡Π½Ρ‹Ρ… пятнах Π² N (750 — 1010 см-1) ΠΈ К (4600 — 5100 см-1) ΠΎΠΊΠ½Π°Ρ… прозрачности атмосфСры ΠΏΡ€ΠΈ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π΅ ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 3000 Β°C. Π­Ρ‚ΠΈ спСктры ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ высоковозбуТдСнными Π²Ρ€Π°Ρ‰Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ состояниями с Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΠΌΠΈ значСниями Π²Ρ€Π°Ρ‰Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… чисСл J ΠΈ ΠšΠ°. Π‘ΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€Ρ‹ Ρ…ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ (комнатная Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π°) Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ исслСдованы Π² Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ ΠΎΡ‚ 13 000 Π΄ΠΎ 24 000 см-1. ΠŸΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΈΠ· ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ состояния Π² Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ состояния.

ЦСлью настоящСй Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ являСтся ΡƒΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½ΡΡ‚Π²ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π²Π°Ρ€ΠΈΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… расчСтов спСктров Ρ‚Ρ€Π΅Ρ…Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» ΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· спСктров ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹ Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ Π² Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… состояниях, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π½Π΅ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ исслСдованы Ρ‚Ρ€Π°Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ.

ДиссСртация состоит ΠΈΠ· Π²Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ, Ρ‚Ρ€Π΅Ρ… Π³Π»Π°Π², ΠΈ Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΡ.

Π—Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅

.

Π’ Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅ΠΌ основныС Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π² Ρ€Π°ΠΌΠΊΠ°Ρ… диссСртационной Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹.

1. ВычислСны диагональная ΠΈ Ρ€Π΅Π»ΡΡ‚ивистская ΠΏΠΎΠΏΡ€Π°Π²ΠΊΠΈ ΠΊ ΠΏΡ€ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡŽ Π‘ΠΎΡ€Π½Π°-ΠžΠΏΠΏΠ΅Π½Π³Π΅ΠΉΠΌΠ΅Ρ€Π°, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ сущСствСнно Π²Π»ΠΈΡΡŽΡ‚ Π½Π° Ρ€Π°ΡΡ‡Π΅Ρ‚Ρ‹ высоковозбуТдСнных ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ-Π²Ρ€Π°Ρ‰Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ΠΉ. ΠŸΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΎ частично ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ нСадиабатичСскиС эффСкты Π·Π° ΡΡ‡Π΅Ρ‚ использования эффСктивных масс ядСр ΠΏΡ€ΠΎΠΌΠ΅ΠΆΡƒΡ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ ядСрными ΠΈ Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ массами. ИспользованиС самой Π»ΡƒΡ‡ΡˆΠ΅ΠΉ Π½Π° ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ выполнСния Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ ab initio повСрхности ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ энСргии ΠΈ ΠΏΠΎΠΏΡ€Π°Π²ΠΎΠΊ ΠΊ Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΠ»ΠΎ провСсти ΡƒΠ»ΡƒΡ‡ΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π²Π°Ρ€ΠΈΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ расчСты спСктров ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹ Π²ΠΎΠ΄Ρ‹, Ρƒ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… Ρ€Π°Π·Π½ΠΈΡ†Π° ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΈ Ρ‚СорСтичСскими значСниями энСргий ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ΠΉ мСняСтся ΠΏΠ»Π°Π²Π½ΠΎ ΠΈ ΠΌΠΎΠ½ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½ΠΎ с ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π²Ρ€Π°Ρ‰Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… чисСл.

2. ΠŸΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· Π»Π°Π±ΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π½Ρ‹Ρ… спСктров излучСния водяного ΠΏΠ°Ρ€Π°, Π½Π°Π³Ρ€Π΅Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΎ 1000 — 1500 Β°C, Π² Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π°Ρ… 920 — 2000 см-1 ΠΈ 930 — 2500 см" 1. Π˜Π΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΎ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 8000 ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ², Ρ‚. Π΅. ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 75% всСх ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ…, ΠΏΡ€ΠΈΠ½Π°Π΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰ΠΈΡ… 34 ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ полосам, ΠΈΠ· ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… 14 — разностныС ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ полосы. Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄Ρ‹ полос (050) — (040) ΠΈ (060) — (050) ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ значСния энСргий Π½Π°Ρ‡Π°Π» полос: (050) — 7542,39 ± 0,05 см" 1, 6ΠΈ2 — 8870,54 ± 0,05 см" 1.

3. Π˜Π΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ высокотСмпСратурныС Π²Ρ€Π°Ρ‰Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄Ρ‹ Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ Π² ΡΠΎΠ»Π½Π΅Ρ‡Π½ΠΎΠΌ (750 — 1010 см" 1, 3300°К) ΠΈ Π»Π°Π±ΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π½ΠΎΠΌ (370 — 930 см-1, 1550°К) спСктрах. Π˜Π΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΎ 1687 солнСчных ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΈ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 3000 Π»ΠΈΠ½ΠΈΠΉ Π² Π»Π°Π±ΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π½ΠΎΠΌ спСктрС. Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄Ρ‹ Π²ΠΎ Π²Ρ€Π°Ρ‰Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… разностных полосах (100)-(020), (110) — (030) ΠΈ (120) — (040). ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ значСния Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΈΡ… сотСн Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ-Π²Ρ€Π°Ρ‰Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ΠΉ, ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ² ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎ Π² Π΄Π²Π° Ρ€Π°Π·Π° ΠΈΡ… ΡΠ½Π΅Ρ€Π³Π΅Ρ‚ичСский Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΠΏΠΎ ΡΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ с ΠΏΡ€Π΅Π΄Ρ‹Π΄ΡƒΡ‰ΠΈΠΌΠΈ исслСдованиями.

4. ΠŸΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· спСктров поглощСния ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹ Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°Ρ‚Π½ΠΎΠΉ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π΅ Π² Π±Π»ΠΈΠΆΠ½Π΅ΠΌ инфракрасном ΠΈ Π²ΠΈΠ΄ΠΈΠΌΠΎΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π°Ρ… 13 200 — 16 500 см-1 ΠΈ 13 100 — 24 000 см-1. Π’ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊ Ρ€Π°Π½Π΅Π΅ извСстным ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄Π°ΠΌ ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΎ Π΅Ρ‰Π΅ 2450, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΠ»ΠΎ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡ‚ΡŒ 950 Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ΠΉ, Π² Ρ‚ΠΎΠΌ числС Π² 19 Ρ€Π°Π½Π΅Π΅ Π½Π΅ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… состояниях.

5. Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½Π° Π±Π°Π·Π° Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ энСргий ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ-Π²Ρ€Π°Ρ‰Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ΠΉ ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹ Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ Π² ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΌ элСктронном состоянии, опубликованная Π² Journal of Physical and Chemical Reference Data. Π‘Π°Π·Π° Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ Π² ΡΠ΅Π±Ρ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 12 000 ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ΠΉ, ΠΈΠ· ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ½Π° Π±Ρ‹Π»Π° ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π° Π² Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ…, описанных Π² Π΄ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ, ΠΈ ΡΠ²Π»ΡΠ΅Ρ‚ся Π² Π½Π°ΡΡ‚оящСС врСмя основным справочным ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠΌ ΠΎ ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ-Π²Ρ€Π°Ρ‰Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… уровнях НгО.

6. Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π° ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠ° использования Π²Π°Ρ€ΠΈΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… расчСтов для Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° спСктров высокого Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ Ρ‚Ρ€Π΅Ρ…Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ», ΡƒΡΠΏΠ΅ΡˆΠ½ΠΎ примСнСнная для исслСдования спСктров ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹ Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ Π² Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… состояниях.

ΠžΡ‚ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠΌ использованиС Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ², описанных Π² Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅. Π’ Π΄ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ сообщаСтся ΠΎ ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 15 000 Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹ водяного ΠΏΠ°Ρ€Π° Π² ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎΠΌ частотном Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ ΠΎΡ‚ Π΄Π°Π»ΡŒΠ½Π΅Π³ΠΎ инфракрасного Π΄ΠΎ Π±Π»ΠΈΠΆΠ½Π΅Π³ΠΎ ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΎΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΎ ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 6000 Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ-Π²Ρ€Π°Ρ‰Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ΠΉ Π²ΠΎΠ΄Ρ‹, Ρ€Π°Π²Π½ΠΎΠ΅ количСству всСх извСстных Π΄ΠΎ Π½Π°ΡΡ‚оящСй Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ΠΉ. Нами Π±Ρ‹Π»Π° составлСна Π±Π°Π·Π° Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ΠΉ [37], Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡ΠΈΠ²ΡˆΠ°Ρ Π² ΡΠ΅Π±Ρ ΠΊΠ°ΠΊ извСстныС Ρ€Π°Π½Π΅Π΅ Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π½Π°ΠΌΠΈ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½ΠΈ.

Π˜Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π² Π½Π°ΡˆΠΈΡ… Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ… частоты ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΈ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½ΠΈ энСргии Π±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ для Π΄Π°Π»ΡŒΠ½Π΅ΠΉΡˆΠΈΡ… исслСдований спСктра Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ Π² ΠΈΠ½Ρ„ракрасном ΠΈ Π²ΠΈΠ΄ΠΈΠΌΠΎΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π°Ρ… [117, 143, 135, 132, 133, 134].

Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° спСктров Ρ…ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ использовались ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌΠΈ Π°Π²Ρ‚ΠΎΡ€Π°ΠΌΠΈ для зондирования атмосфСры Π—Π΅ΠΌΠ»ΠΈ [138, 140], ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ поглощСния солнСчного излучСния Π΄ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π°ΠΌΠΈ Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ [139], исслСдовании Ρ€Π°Π΄ΠΈΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ баланса атмосфСры [141, 145, 146, 149], влиянии большого дипольного ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π° Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ Π½Π° ΡƒΡΠΈΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ поглощСния ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» 02 ΠΈ N2 Π² Π°Ρ‚мосфСрС [148].

Π˜Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π½Π°ΠΌΠΈ частоты спСктров поглощСния Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ Π² ΡΠΎΠ»Π½Π΅Ρ‡Π½Ρ‹Ρ… пятнах использовались ΠΏΡ€ΠΈ исслСдовании атмосфСр Π·Π²Π΅Π·Π΄ [142, 131, 137].

ΠŸΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠ°ΡŽΡ‚ΡΡ Π½Π°Ρ‡Π°Ρ‚Ρ‹Π΅ Π½Π°ΠΌΠΈ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ ΠΏΠΎ Ρ€Π°ΡΡ‡Π΅Ρ‚Ρƒ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠΏΡ€Π°Π²ΠΎΠΊ ΠΊ ΠΏΡ€ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡŽ Π‘ΠΎΡ€Π½Π°-ΠžΠΏΠΏΠ΅Π½Π³Π΅ΠΉΠΌΠ΅Ρ€Π°. Π¨Π²Π΅Π½ΠΊΠ΅ [147] использовал Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ Π½Π°ΡˆΠΈΡ… вычислСний диагональной ΠΏΠΎΠΏΡ€Π°Π²ΠΊΠΈ для Π΅Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… расчСтов ΠΈ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π° ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚Π° нСадиабатичСских эффСктов. Π’Π°Ρ€ΠΊΠ·Π°ΠΉ ΠΈ Π΄Ρ€. [136] рассчитали Π±Π°Ρ€ΡŒΠ΅Ρ€ линСйности ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹ Π²ΠΎΠ΄Ρ‹, Π° Π’Π°Π»Π΅Π΅Π² ΠΈ Π΄Ρ€. [150] ΡƒΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΡ… Ρ€Π°ΡΡ‡Π΅Ρ‚Ρ‹. Каин ΠΈ Π΄Ρ€. [128] ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΠ»ΠΈ Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρƒ этого Π±Π°Ρ€ΡŒΠ΅Ρ€Π° исходя ΠΈΠ· Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ…. Пиикко ΠΈ Π΄Ρ€. [151] рассчитали влияниС сдвига Лэмба Π½Π° ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ-Π²Ρ€Π°Ρ‰Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ спСктр Π²ΠΎΠ΄Ρ‹.

Π›Π°Π½ΠΊΠ΅Ρ‚ΠΈΠ½ ΠΈ Π΄Ρ€. [144] ΠΈΠ· Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° нСзависимых ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΡƒΡŽ Ρ‚Π΅ΠΎΡ€Π΅Ρ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ модСль ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΠΈΠ»ΠΈ Π²Ρ€Π°Ρ‰Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½ΠΈ энСргии Π² ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Ρ… пяти ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… состояниях. ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΈΠΌΠΈ значСния энСргий практичСски ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΡΠΎΠ²ΠΏΠ°Π΄Π°ΡŽΡ‚ с Π½Π°ΡˆΠΈΠΌΠΈ. Π€.

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст

Бписок Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

  1. А.Π”. Π‘Ρ‹ΠΊΠΎΠ², J1.H. Π‘ΠΈΠ½ΠΈΡ†Π°, Π’. И. Π‘Ρ‚Π°Ρ€ΠΈΠΊΠΎΠ², «Π­ΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΈ Ρ‚СорСтичСскиС ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ Π² ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚роскопии ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹ водяного ΠΏΠ°Ρ€Π°» — Новосибирск, 1999.
  2. E.F. van Dishoeck, Π‘.М. Wright, J. Cernicharo, E. Gonzalez-Alfonso, T. de Graauw, F.P. Helmich and B. Vandenbussche, The ISO-SWS 2.4−45.2 micron spectrum toward Orion IRc2 // Astrophys. J. 1998. — V. 502. — P. L173-L176.
  3. M.E. Brown, C.D. Koresko and G.A. Blake. Detection of water ice on nereid // Astrophys. J. 1998. — V. 508. — P. L175-L176.
  4. M.E. Brown and C.D. Koresko. Detection of water ice on Centaur 1997 CU26 // Astrophys. J. 1998. — V. 505. — P. L65-L67.
  5. J.T. Houghton. The Physics of Atmospheres // 2nd ed., Cambridge U.P., (Cambridge, U.K., 1986).
  6. J. Cernicharo, R. Bachiller and E. Gonzalez-Alfonso. Water emission at 183 GHz from HH7−11 and other low-mass star-forming regions // Astron. Astrophys. -1996. V.305 — P. L5-L8.
  7. M. Harwit, D.A. Neufeld, G.J. Melnick and M.J. Kaufman. Thermal water vapor emission from shocked regions in Orion // Astrophys. J. 1998. — V. 497. — P. L105-L108.
  8. K.H. Hinkle and T.G. Barnes. Infrared spectroscopy of Mira variables. 2. R-Leonis, the H2O vibration-rotation bands // Astrophys. J. 1979. — V. 227. -P. 923−934.
  9. F. Allard, P.H. Hauschildt, S. Miller and J. Tennyson. The influence of H20 line blanketing on the spectra of cool dwarf stars // Astrophys. J. 1994. — V. 426. — P. L39-L41.
  10. H.R.A. Jones, A.J. Longmore, F. Allard, P.H. Hauschildt, S. Miller, and J. Tennyson. Water-vapor in cool dwarf stars // Mon. Not. R. Astron. Soc. 1995.- V. 277. P. 767−776.
  11. B.R. Oppenheimer, S.R. Kulkarni, K. Mathews, and T. Nakajima. Infrared spectrum of the cool brown dwarf GL-229B // Science 1995. — V. 270. -P. 1478−1479.
  12. H. Worden, R. Beer, and C.P. Rinsland. Airbone infrared spectroscopy of 1994 western wildfires // J. Geophys. Res. 1997. — V. 102. — P. 1287−1299.
  13. J.-M. Flaud, C. Camy-Peyret and J.-P. Maillard. Hihger ro-vibrational levels of H2O deduced from hihg-resolution oxigen-hydrogen flame spectra between 28 006 200 cm"1 // Mol. Phys. 1976. — V.32. — P. 499−521.
  14. П.А. Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½, А. А. КисСлСв, «Π’Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΡŽ молСкулярных спСктров» -Π›Π΅Π½ΠΈΠ½Π³Ρ€Π°Π΄, 1983.
  15. Polyansky O.L. One Dimentional approximation of the effective rotational Hamiltonian of the ground state of water molecule // J. Molec. Spectr. — 1985.- V.112. P. 79−87.
  16. H. Partridge and D.W. Schwenke. 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. — P. 4618−4639.
  17. J. Tennyson, J.R. Henderson and N.G. Fulton. DVR3D for the fully poinwise calculation of ro-vibrational spectra of triatomic molecules // Π‘ΠΎΡ‚Ρ€. Phys. Comms. — 1995. — V.86. — P. 175−198.
  18. J.-Y. Mandin, J-P. Chevillard, C. Camy-Peyret, J.-M. Flaud and J.W. Brault. The high-resolution spectrum of water vapor between 13 200 and 16 500 cm-1 // J. Molec. Spectr. 1986. — V. 116. — P. 167−190.
  19. N.F. Zobov, O. L. Polyansky, C.R. Le Sueur and J. Tennyson. Vibration-rotation levels of water beyond the Born-Oppenheimer approximation // Chem. Phys. Letters 1996. — V. 260. — P. 381−386.
  20. O.L. Polyansky, N.F. Zobov, J. Tennyson, J.A. Lotoski and P.F. Bernath. Hot bands of water in the v2 manifold up to 5- Av2 // J. Molec. Spectr. ~ 1997. -V.184. P. 35−50.
  21. O.L. Polyansky, N.F. Zobov, J. Tennyson, S. Viti, P.F. Bernath and L. Wallace. Water on the sun: line assignments based on variational calculations // Science 1997. — V. 277. — P. 346−348.
  22. O.L. Polyansky, N.F. Zobov, S. Viti, J. Tennyson, P.F. Bernath and L. Wallace. High-temperature rotational transitions of water in sunspot and laboratory spectra // J. Molec. Spectr. 1997. — V.186. — P. 422−447.
  23. O.L. Polyansky, N.F. Zobov, J. Tennyson, S. Viti, P.F. Bernath and L. Wallace. K-band spectrum of water in sunspots // Astrophys. J. 1997. — V. 489. — P. L205-L208.
  24. N.F. Zobov, O.L. Polyansky, J. Tennyson, J.A. Lotoski, P. Colarusso, K.Q. Zhang and P.F. Bernath. Hot bands of water up to § v2-bv2 in the 933−2500 cm-1 region // J. Molec. Spectr. 1999. — V.193. — P. 118−136.
  25. O.L. Polyansky, N.F. Zobov, S. Viti, J. Tennyson. Water vapor line assignments in the near infrared // J. Molec. Spectr. 1998. — V.189. — P. 291−300.
  26. A.G. Csaszar, J.S. Kain, O.L. Polyansky, N.F. Zobov and J. Tennyson. Relativistic correction to the potential energy surface and vibration-rotation levels of water // Chem. Phys. Letters. 1998. — V. 293. — P. 317−322.
  27. O. L. Polyansky, J. Tennyson and N. F. Zobov, Spectroscopy from first principles: a breakthrough in water line assignment // Spectrochemica Acta-1999. V.55A. — P. 659−693.
  28. Н.Π€. Π—ΠΎΠ±ΠΎΠ², O.JI. Полянский, B.A. Π‘Π°Π²ΠΈΠ½, Π‘. Π’. Π¨ΠΈΡ€ΠΈΠ½, ΠŸΡ€ΠΈΠΏΠΈΡΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… чисСл высоковозбуТдСнным расчСтным уровням энСргии ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹ Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ // ΠžΠΏΡ‚ΠΈΠΊΠ° АтмосфСры ΠΈ ΠžΠΊΠ΅Π°Π½Π° 2000 — Π’. 13. — Π‘. 1107−1111.
  29. C.B. Π¨ΠΈΡ€ΠΈΠ½, Н. Π€. Π—ΠΎΠ±ΠΎΠ², Π’. А. Π‘Π°Π²ΠΈΠ½, O.Jl. Полянский, ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠ° Π°Π²Ρ‚ΠΎΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ Π²Ρ€Π°Ρ‰Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… спСктров ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π²Π°Ρ€ΠΈΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… расчСтов // Изв. Π’Π£Π—ΠΎΠ², Π Π°Π΄ΠΈΠΎΡ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ° — 2001 — Π’. 44 — Π‘. 953−959.
  30. Н. Naus, W. Ubachs, P.F. Levert, O.L. Polyansky, N.F. Zobov and J. Tennyson, Cavity-ring-down spectroscopy on water vapor in the range 555−604 nm // J. Molec. Spectr. 2001 — V. 205. — P. 117−121.
  31. J. Tennyson, N.F. Zobov, R. Williamson, O.L. Polyansky and P.F. Bernath, Experimental energy levels of the water molecule // J. Phys. Chem. Ref. Data2001 V. 30. — P. 735−831.
  32. J. Tennyson, P. Barletta, M.A. Kostin, O.L. Polyansky and N.F. Zobov, Ab initio rotation-vibration energy levels of triatomics to spectroscopic accuracy // Spectrochimica Acta 2002 — V. 58. — P. 663−672.
  33. R. Schermaul, J.W. Brault, A.A.D. Canas, R.C.M. Learner, O.L. Polyansky, N.F. Zobov, D. Belmiloud and J. Tennyson, Weak line water vapour spectrum in the 13 200 15 000 cm"1 region. // J. Molec. Spectr. — 2002 — V. 211. — P. 169−178.
  34. O.L. Polyansky, N.F. Zobov, J. Tennyson, S. Viti, P.F. Bernath and L. Wallace. Water on the sun: a new spectroscopic paradigm // Proceedings of 52nd Symposium on Molecular Spectroscopy, Columbus, USA. 1996. — MF01.
  35. O.L. Polyansky, N.F. Zobov, J. Tennyson, S. Viti, P.F. Bernath and L. Wallace. K-band spectrum of water in sunspots // Proceedings of 15th Colloquium on High Resolution Molecular Spectroscopy, Glasgow 1997. — F19.
  36. Н.Π€. Π—ΠΎΠ±ΠΎΠ², O.JI. Полянский, C.B. Π¨ΠΈΡ€ΠΈΠ½, Π”. ВСннисон, Π”. Π‘Π΅Π»ΠΌΠΈΠ»ΠΎ, Анализ высоковозбуТдСнного спСктра ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹ Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ Π² Π²ΠΈΠ΄ΠΈΠΌΠΎΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ //22 БъСзд ΠΏΠΎ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚роскопии, Π—Π²Π΅Π½ΠΈΠ³ΠΎΡ€ΠΎΠ΄, Россия. 2001 — Π‘. 167.
  37. Π’.Π’. Sutcliffe, J. Tennyson. A general teatment of vibration-rotation coordinates for triatomic molecules // Intern. J. Quantum Chem. 1991. — V.29. — P. 183 196.
  38. S.E. Choi and J.C. Light. Highly excited vibrational eigenstates of nonlinar triatomic molecules aplication to H20 // J. Chem. Phys. — 1992. — V. 97.- P. 7031−7054.
  39. J. Tennyson, B.T. Sutcliffe. Highly rotationally exited states of floppy molecules- H2D+ with J less than or equal to 20 // Mol. Phys. 1986. — V.58. — P. 1067−1085.
  40. B.T. Sutcliffe. Current aspects of quantum chemistry // Studies in Theoretical Chemistry- 1982. V.21. — P.99−125.
  41. Π›.Π”. Π›Π°Π½Π΄Π°Ρƒ ΠΈ E.M. Π›Π½Ρ„ΡˆΠ½Ρ†, «Π’СорСтичСская Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ°. ΠšΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠΊΠ°», Π’. Ill М. 1989.
  42. Π€. Π‘Π°Π½ΠΊΠ΅Ρ€, «Π‘иммСтрия ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» ΠΈ ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½Π°Ρ спСктроскопия» М. 1981.
  43. B.T. Sutcliffe, J. Tennyson. The ab initio calculation of the vibrational-rotational spectrum of triatomic systems in the close-coupling approach, with KCN and H2Ne as examples // J. Chem. Phys. 1982. — V.77. — P.4061−4072.
  44. B.T. Sutcliffe. A comment on a recent proposal for the calculation of vibrational Energies in the General Triatomic Molecule // Mol. Phys. 1983. — V.48. — P. 561−566.
  45. J. Tennyson. ATOMDIAT2 and GENPOT adaptations of ATOMDIAT for the ro-vibrational levels of any floppy triatomic using a general potentional function // Comput. Phys. Commun. — 1984. — V.32. — P. 109−114.
  46. J. Tennyson. On the calculation of matrix elements between polynomial basis functions // Comput. Phys. Commun. 1985. — V.38. — P. 39−41.
  47. Z. Bacic and J.C. Light. Highly excited vibrational levels of floppy triatomic molecules a discrete variable representation — distributed gaussian basis approach // J. Chem. Phys. — 1986. — V. 85. — P. 4594−4604.
  48. J.R. Henderson, C.R. Le Sueur, S.G. Pavvet and J. Tennyson. Coordinate ordering in the discrete variable representation // Comput. Phys. Commun. -1993. V.74. — P. 193−198.
  49. Π£. Π€Π»Π°ΠΉΠ³Π΅Ρ€, «Π‘Ρ‚Ρ€ΠΎΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠ° ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»» М. 1982.
  50. N.C. Handy, Y. Yamaguchi and H.F. Schaefer. The diagonal correction to the Born-Oppenheimer approximation: Its effect on the singlet-triplet splitting of CH2 and other molecular effects // J. Chem. Phys. 1986. — V. 84. — P. 44 814 484.
  51. N.C. Handy and A.M. Lee. The adiabatic approximation // Chem. Phys. Letters. 1996. — V. 252. — P. 425−430.
  52. O.L. Polyansky, P. Jensen and J. Tennyson. A specrtoscopically determined potential energy surface for the ground state of H260: A new level of accuracy // J. Chem. Phys. 1994. — V. 101. — P. 7651−7657.
  53. O.L. Polyansky, P. Jensen and J. Tennyson. The potential energy surface of H^O // J. Chem. Phys. 1996. — V. 105. — P. 6490−6497.
  54. R.A. Toth. D*60 and D^O transition frequencies and strengths in the u2 bands // J. Molec. Spectr. 1993. — V.162. — P. 41−54.
  55. N. Papineau, C. Camy-Peyret, J.-M. Flaud and G. Guelachvili. The 2u2 and v bands of HD160. J. Molec. Spectr. 1982. — V.92. — P. 451−468.
  56. G. Wilemski. Infrared band intensities for isotopic water molecules // J. Quant. Spectrosc. Radiative Transf. 1978. — V.20 — P. 291−293.
  57. H.A. Fry, L.H. Jones, and J.E. Barefield. Observation and analysis of fundamental bending Mode of T20 // J. Molec. Spectr. 1984. — V.103. — P. 41−55.
  58. S.D. Cope, D.K. Russel, H.A. Fry, L.H. Jones, and J.E. Barefield. Analysis of the fundamental asymmetric stretching mode of T20 // J. Molec. Spectr. 1984. -V.120. — P. 311−316.
  59. R.A. Toth. HD160, HD180, and HD170 transition frequencies and strengths in the u2 bands // J. Molec. Spectr. 1993. — V.162. — P. 20−40.
  60. R.A. Toth and J. Brault. Line positions and strengths in the (001), (110), and (030) bands of HDO // Appl. Opt. 1983. — V.22. — P. 908−926.
  61. O.N. Ulenikov, V.N. Cherepanov, and A.B. Malikova. On analysis of the u2 band of ΠΠ’О molecule // J. Molec. Spectr. 1991. — V.146. — P. 97−103.
  62. R.A. Toth, V.D. Gupta and J. Brault. Line positions and strengths of HDO in the 2400−3300 cm"1 region // Appl. Opt. 1982. — V.21. — P. 3337−3347.
  63. S.D. Cope, D.K. Russel, H.A. Fry, L.H. Jones, and J.E. Barefield. Analysis of the V fundamental mode of ΠΠ’О // J. Molec. Spectr. 1988. — V.127. — P. 464−471.
  64. O.L. Polyansky, J.R. Busier, B. Guo, K. Zhang and P. Bernath. The Emission Spectrum of Hot Water in the Region between 370 and 930 cm-1 //J. Molec. Spectr. 1996. — V.176. — P. 305−315. J. Mol. Spectrosc. 176 (1996) 305.
  65. C. Camy-Peyret, J.-M. Flaud, J. P. Maillard, and G. Guelachvili. Hihger ro-vibrational levels of H20 deduced from hihg-resolution oxigen-hydrogen flame spectra between 6200 and 9100 cm"1 // Mol. Phys. 1976. — V.33. — P. 16 411 650.
  66. J.-M. Flaud, C. Camy-Peyret, J.-P. Maillard, and G. Guelachvili. H20 spectrum between 4200 and 5000 cm"1 // J. Molec. Spectr. 1977. — V.65. — P. 219−228.
  67. C. Camy-Peyret, J.-M. Flaud, and J.-P. Maillard. Au2 band of Π©60 // J. Phys. Lett. 1980. — V.41. — P. L23-L26.
  68. G. Guelachvili. Experimental Doppler-limited spectra of the v2 band of H^O, Π©70, H180, and HDO by Fourier-transform spectroscopy: secondary wave-number standards between 1066 and 2296 cm-1 // J. Opt. Soc. Am 1983. — V.73. — P. 137−150.
  69. R. A. Toth. u2 band of Π©60: line strengths and transition frequencies // J. Opt. Soc. Am. B. 1991. — V.8. — P. 2236−2255.
  70. R. A. Toth. 2u2-u2 and 2u2 bands of Π©60, Π©70 and Π©80: line positions and strengths // J. Opt. Soc. Am. B. 1993. — V.10. — P. 1526−1544.
  71. R.A. Toth. Extensive measurements of H260 line frequencies and strengths 5750 to 7965 cm"1 // Appl. Optics — 1994. — V.33. — P. 4851−4867.
  72. S.P. Belov, I.N. Kozin, O.L. Polyansky, M.Yu. Tretyakov, and N.F. Zobov. Rotational spectrum of Π©60 molecule in the (010) exited vibrational state // J. Molec. Spectr. 1988. — V.126. — P. 113−117.
  73. J.-M. Flaud, C. Camy-Peyret, J.-Y. Mandin, J-P. Chevillard, J.W. Brault, D.A. Ramsay, M. Vervloet and J. Chauville. The high-resolution spectrum of water vapor between 16 500 and 25 250 cm-1 // J. Molec. Spectr. 1985. — V. 113. -P. 208−228.
  74. O.N. Ulenikov and G.A. Ushakova. Analysis of the H20 molecule 2-nd hexade interacting vibrational states // J. Molec. Spectr. 1986. — V.195. — P. 195−200.
  75. L. Wallace, W. Livingston and P. Bernath. An atlas of the sunspot spectrum from 470 to 1233 cm-1 (8.1 to 21 /tin) and the photospheric spectrum from 460 to 630 cm"1 (16 to 22 /im), NSO Technical Report 1994−01, Tucson, AZ, 1994.
  76. L. Wallace, P. Bernath, W. Livingston, K. Hinkle, J. Busier, B. Guo, and K. Zhang. Water on the sun // Science 1995. — V. 268. — P. 1155−1158.
  77. L. Wallace, W. Livingston, K. Hinkle and P.F. Bernath. Infrared spectral atlases of the sun from noao // Astrophys. J. Suppl. Ser. 1996. — V. 106. — P. 165−169.
  78. S. Viti, J. Tennyson, and O.L. Polyansky. A spectroscopic linelist for hot water // Mon. Not. R. Astron. Soc. 1997. — V. 287. — P. 79−86.
  79. W. Gabriel, E.-A. Reinsch, P. Rosmus, S. Carter, and N.C. Handy Theoretical integrated vibrational band intensities of water vapor // J. Chem. Phys. 1993.- V.99. P. 897−900.
  80. L. Wallace and W. Livingston An atlas of a dark sunspot umbral spectrum from 1970 to 8640 cm"1 (1.16 to 5.1 /mi), NSO Technical Report 92−001, Tucson, AZ, 1992.
  81. V. Dana, J.Y. Mandin, C. Camy-Peyret, J.-M. Flaud, J.-P. Chevillard, R.L. Hawkins and J.-L. Delfau. Measurements of collisional linewidths in the v2 band of H20 from Fourier-transformed flame spectra // Appl. Optics 1992. — V.31.- P. 1928−1936.
  82. V. Dana, J.Y. Mandin, C. Camy-Peyret, J.-M. Flaud, L.S. Rothman. Rotational and vibrational dependances of collisional linewidths in the nu2 (n-l)i/2 hot bands of H20 from Fourier-transformed flame spectra // Appl. Optics — 1992. -V.31. — P. 1179−1184.
  83. P.F. Bernath. Infrared Fourier transform emission spectroscopy // Chem. Soc. Rev. 1996. — V.25. — P. 111−115.
  84. O.L. Polyansky, J. Tennyson and P. Bernath. The spectrum of hot water: Rotational transitions and difference bands in the (020), (100), and (001) vibrational states // J. Molec. Spectr. 1997. — V.186. — P. 213−231.
  85. C.A. Griffith, R.V. Yelle and M.S. Marley. The dusty atmosphere of the brown dwarf Gliese 229B // Science 1998. — V. 282. — P.2063−2067.
  86. R.P. Wayne. Chemistry of Atmospheres // 2nd ed., Oxford U.P., Oxford, 1991. — P.40−49.
  87. V. Ramanathan and A.M. Vogelman. Greenhouse effect, atmospheric solar absorption and the earth’s radiation budget: from the Arrhenius-Langley era to the 1990s // Ambio 1997. — V. 26. — P. 38−46.
  88. R.A. Toth. Measurements of Π©60 line positions and strengths: 11 610 to 12 861 cm"1 // J. Molec. Spectr. 1994. — V.166. — P. 176−183.
  89. J.M. Flaud, Π‘. Camy-Peyret, A. Bykov, 0. Naumenko, T. Petrova, A. Scherbakov and L. Sinitsa. The high-resolution spectrum of water vapor between 11 600 and 12 750 cm"1 // J. Molec. Spectr. 1997. — V.183. — P. 300−309.
  90. D.W. Schwenke. New H20 rovibrational line assignments // J. Molec. Spectr. -1998. V.190. — P. 397−402.
  91. V.I. Starikov and S. Mikhailenko. Analysis of experimental data for the first hexad (040), (120), (200), (002), (021), (101) of H20 molecule interacting states // J. Mol. Struct. 1998. — V.449. — P. 39−53.
  92. J. Xie, B.A. Paldus, E.H. Wahl, J. Martin, T.G. Owano, C.H. Kruger, J.S. Harris and R.W. Zare. Near-infrared cavity ringdown spectroscopy of water-vapor in an atmospheric flame // Chem. Phys. Lett. 1998. — V.284. — P. 387−395.
  93. B. Kalmar and J.J. O’Brien. Quantitative intracavity laser spectroscopy measurements with a Ti: sapphire laser. Absorption intensities for water vapor lines in the 790−800 nm region // J. Molec. Spectr. 1998. — V.192. — P. 386−393.
  94. N.C. Wong and J.L. Hall. High-resolution measurements of water-vapor overtone absoption in the visible by frequency-modulation spectroscopy // J. Opt. Soc. Am. B 1989. — V.6. — P. 2300−2308.
  95. J.W. Harder and J.W. Brault. Measurements of tropospheric trace gases by long-path differential absorption spectroscopy during the 1993 OH photochemistry experiment // J. Geophys. Res. 1997. — V.102. — P. 6215−6226.
  96. M. Carleer. SPECTRA: A new program to measure high resolution spectra // Proceedings of the 12th Symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy, Dijon (1991).
  97. S. Gerstenkorn and P. Luc. Atlas du spectre d’absorption de le molecule d’lode // Editions du CNRS, France, 1978.
  98. S. Gerstenkorn and P. Luc. Absolute iodine (I2) standards measured by means of fourier transform spectroscopy // Rev. Phys. Appl. 1979. — V.8. — P. 791−794.
  99. M.S. Child and R.T. Lawton. Local and normal vibrational states a harmonically coupled anharmonic oscillator model // Faraday Disc. Chem. Soc. — 1981. — V.71. — P. 273−285.
  100. M.S. Child and R.T. Lawton. Local mode degeneracies in the vibrational spectrum of H20 // Chem. Phys. Lett. 1982. — V.87. — P. 217−220.
  101. L. Halonen. Local mode vibrations in polyatomic molecules // Adv. Chem. Phys.- 1998. V.104. — P. 41−179.
  102. R.A. Toth. Water vapor measurements of between 590 and 2582 cm-1 :Line positions and strengths // J. Molec. Spectr. 1998. — V.190. — P. 379−396.
  103. A.G. Csaszar, W.D. Allen and H.F. Schaefer III. In Pursuit of the Ab Initio Limit for conformational Energy Prototypes // J. Chem. Phys. 1998. — V.108. — P. 9751−9764.
  104. K. Balasubramanian, Relativistic effects in Chemistry, Part A: Theory and techniques and Part B: Applications (Wiley, New York, 1997).
  105. S.A. Perera and R.J. Bartlett, Relativistic Effects at the Correlated Level an Application to Interhalogens // Chem. Phys. Letters — 1993. — V216. -P. 606 612.
  106. L. Visscher and K.G. Dyall, Relativistic and Correlation Effects on Molecular Properties. 1. The Dihalogens F2, Cl2, Br2,12 and At2 // J. Chem. Phys. 1996.- V.104. P. 9040−9046.
  107. W. Klopper, Simple Recipe for Implementing Computation of First-Order Relativistic Corrections to Electron Correlation Energies in Framework of Direct Perturbation Theory // J. Π‘ΠΎΡ‚Ρ€. Chem. 1997. — V.18. — P. 20−27.
  108. O.L. Polyansky, P. Jensen and J. Tennyson. The Potential Energy Surface of Hydrogen Sulfide // J. Molec. Spectr. 1996. — V.178. — P. 184−188.
  109. J.H. Schryber, S. Miller and J. Tennyson. Computed infrared absorption properties of hot water vapor // J. Quant. Spectrosc. Rad. Transf. 1995. -V.53. — P. 373−380.
  110. R.C.M. Learner, W. Zhong, J.D. Haigh, D. Belmiloud, and J. Clarke. The contribution of unknown weak water vapor lines to the absorption of solar radiation // Geophys. Res. Lett. 1999. — V.26. — P. 3609−3612.
  111. J.P. Rose and M.E. Kellman. Assigning spectra of chaotic molecules with diabetic correlation diagrams // J. Chem. Phys. 1996. — V.105. — P. 7348−7363.
  112. D.W. Schwenke, http://george.arc.nasa.gov/ dschwenke/
  113. J.S. Kain, O.L. Polyansky and J. Tennyson. The ground-state potential surface of water: barrier to linearity and its effect on the vibration-rotation levels // Chem. Phys. Letters 2000. — V.317. — P. 365−371.
  114. H.Y. Mussa and J. Tennyson. Calculation of the rotation-vibration states of water up to dissociation // J. Chem. Phys. 1998. — V.109. — P. 10 885−10 892.
  115. L.H. Coudert. Analysis of the line positions and line intensities in the v2 band of water molecule // J. Molec. Spectr. 1997. — V.181. — P. 181−246.
  116. H.R.A. Jones, Y. Pavlenko, S. Viti, J. Tennyson, Spectral analysis of water vapour in cool stars // Month. Not. Royal. Astron. Soc. 2002. — V. 330. — P. 675−684.
  117. M.P. Esplin, R.B. Wattson, M.L. Hoke, L.S. Rothman, High-temperature spectrum of H20 in the 720−1400 cm-1 region // J. Quant. Spec. Rad. Trans. -1998. V60. -P. 711−739.
  118. R.A. Cheville, D. Grischkowsky, Observation of pure rotational absorption spectra in the v2 band of hot H20 in flames // Optics Lett. 1998. — V23. -P. 531−533.
  119. P. Chen, J.C. Pearson, H.M. Pickett, S. Matsuura, G.A. Blake, Submillimeter-wave measurements and analysis of the ground and i>2=l states of water // Astrophys. J. Suppl. Ser. 2000. — V. 128. — P. 371−385.
  120. R.A. Cheville, D. Grischkowsky, Far-infrared foreign and self-broadened rotational linewidths of high-temperature water vapor // J. Opt. Soc. Amer. 1999. — VB16. -P. 317−322.
  121. G. Tarczay, A.G. Csaszar, W. Klopper, V. Szalay, W.D. Allen, H.F. Schaefer, The barrier to linearity of water // J. Chem. Phys. 1999. — V. 110. — P. 1 197 111 981.
  122. D.E. Jennings, P.V. Sada, Water in Betelgeuse and Antares // Science 1998. -V. 279. — P. 844−847.
  123. V. Vaida, J.S. Daniel, H.G. Kjaergaard, L.M. Goss, A.F. Tuck, Atmospheric absorption of near infrared and visible solar radiation by the hydrogen bonded water dimer // Quart. J. Royal Meteor. Soc. 2001. — V. 127. — P. 1627−1643.
  124. J.C.S. Chagas, D.A. Newnham, K.M. Smith, K.P. Shine, Effects of improvements in near-infrared water vapour line intensities on short-wave atmospheric absorption // Geophys. Res. Lett. 2001. — V. 28. — P. 2401−2404.
  125. U.G. Jorgensen, P. Jensen, G.O. Sorensen, B. Aringer, H20 in stellar atmospheres // Astron. Astrophys. 2001. — V. 372. — P. 249−259.
  126. A. Bykov, O. Naumenko, L. Sinitsa, B. Voronin, J.M. Flaud, C. Camy-Peyret, R. Lanquetin, High-order resonances in the water molecule // J. Molec. Spectr. 2001. — V.205. — P. 1−8.
  127. R. Lanquetin, L.H. Coudert, C. Camy-Peyret, High-lying rotational levels of water: An analysis of the energy levels of the five first vibrational states // J. Molec. Spectr. 2001. — V.206. — P. 83−103.
  128. K.M. Smith, D.A. Newnham, High-resolution atmospheric absorption by water vapor in the 830−985 nm region: Evaluation of spectroscopic databases // Geophys. Res. Lett. 2001. — V. 28. — P. 3115−3118.
  129. R. Bennartz, U. Lohmann, Impact of improved near infrared water vapor line data on absorption of solar radiation in GCMs // Geophys. Res. Lett. 2001. -V. 28. — R 4591−4594.
  130. D.W. Schwenke, Beyond the potential energy surface: Ab initio corrections to the Born-Oppenheimer approximation for H2O // J. Phys. Chem. 2001. — V. A105. — R 2352−2360.
  131. G.T. Eraser, W.J. Lafferty, The 1.27-mu m O2 continuum absorption in 02/C02 mixtures // J. Geophys. Res.-Atmosph. 2001. — V. 106. — R 31 749−31 753.
  132. W.Y. Zhong, J.D. Haigh, D. Belmiloud, R. Schermaul, J. Tennyson, The impact of new water vapour spectral line parameters on the calculation of atmospheric absorption // Quart. J. Royal. Meteor. Soc. 2001. — V. 127. — P. 1615−1626.
  133. E.F. Valeev, W.D. Allen, H.F. Schaefer, A.G. Csaszar, The second-order Moller-Plesset limit for the barrier to linearity of water //J. Chem. Phys. 2001. — V. 114. — P. 2875−2878.
  134. P. Pyykko, K.G. Dyall, A.G. Csazar, G. Tarczay, O.L. Polyansky, J. Tennyson, Estimation of Lamb-shift effects for molecules: Application to the rotation-vibration spectra of water // Phys. Rev. 2001. — V. A63. — 24 502.
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ