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高电荷态离子电子碰撞动力学过程中辐射极化特性的理论研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 绪论第10-32页
   ·引言第10-11页
   ·高电荷态原子物理简介第11-13页
   ·与高电荷态原子相关的原子过程第13-14页
   ·电子碰撞激发过程第14-22页
     ·电子碰撞激发过程的背景知识第14-15页
     ·电子碰撞激发过程的物理图像第15-17页
     ·电子碰撞激发过程的研究意义第17-19页
     ·电子碰撞激发过程的研究现状与进展第19-22页
   ·双电子复合过程第22-26页
     ·双电子复合过程的背景知识第22-23页
     ·双电子复合过程的物理图像第23-24页
     ·双电子复合过程的研究意义第24-25页
     ·双电子复合过程的研究现状与进展第25-26页
   ·本文的研究方法第26-27页
   ·本文的基本结构第27页
 参考文献第27-32页
第二章 理论方法第32-70页
   ·原子结构基本理论第32-40页
     ·引言第33-34页
     ·单组态 Hartree-Fock 近似第34-36页
     ·变分原理第36页
     ·自洽场第36-37页
     ·原子结构能级第37-38页
     ·多组态计算第38-40页
   ·多组态 Dirac-Fock 方法第40-55页
     ·Dirac-Coulomb 哈密顿量第41-42页
     ·组态波函数(CSFs)第42-43页
     ·原子态波函数(ASFs)第43-44页
     ·哈密顿矩阵及能量变分第44-46页
     ·径向 Dirac 方程及其求解第46-51页
     ·角系数第51页
     ·连续电子波函数第51-55页
   ·多组态 Dirac-Fock 方法的修正第55-58页
     ·Breit 相互作用第55-56页
     ·量子电动力学修正第56-57页
     ·原子核有限体积效应第57-58页
   ·电子碰撞激发的理论方法第58-63页
     ·电子碰撞激发体系波函数的构造第58-60页
     ·电子碰撞激发强度和总截面第60-61页
     ·电子碰撞激发磁子能级截面第61-62页
     ·电子碰撞激发微分截面第62页
     ·电子碰撞激发速率系数第62-63页
   ·双电子复合的理论方法第63-67页
     ·双电子复合截面及共振强度第63-65页
     ·Auger 衰变率第65页
     ·辐射衰变率第65-66页
     ·双电子俘获磁子能级截面第66-67页
   ·小结第67页
 参考文献第67-70页
第三章 Breit效应对类Be离子EIE形成谱线极化度的影响第70-82页
   ·引言第70-72页
   ·线性极化度的计算第72-73页
   ·靶态波函数的描述第73页
   ·Breit 相互作用对类铍离子激发能的影响第73-74页
   ·Breit 相互作用对类铍离子碰撞激发总截面和磁能级截面的影响第74-77页
   ·Breit 相互作用对线性极化度的影响第77-79页
   ·小结第79-80页
 参考文献第80-82页
第四章 类Cu到类Se金离子EIE和DR中谱线的极化度第82-93页
   ·引言第82-83页
   ·线性极化度的计算第83-84页
   ·类 Cu 到类 Se 金离子 3d-5f 激发能的比较第84页
   ·类 Cu 金离子 3d-5f 碰撞激发截面的比较第84-85页
   ·类 Cu 到类 Se 金离子的 3d-5f 电子碰撞激发截面第85-87页
   ·EIE 过程形成的类 Cu 到类 Se 金离子谱线 3d-5f 的极化度第87-89页
   ·DR 过程形成的类 Zn 到类 Se 金离子谱线 3d-5f 的极化度第89页
   ·小结第89-90页
 参考文献第90-93页
第五章 总结与展望第93-96页
   ·总结第93-94页
   ·展望第94-96页
致谢第96-97页
附录 攻读硕士学位期间的主要工作第97页

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