第一章 前言 | 第11-30页 |
1.1 高自旋态实验研究 | 第11-16页 |
1.1.1 研究历史 | 第11-12页 |
1.2.1 实验技术上的发展 | 第12-16页 |
1.2 A~130 过渡区核的高自旋态实验研究进展 | 第16-30页 |
1.2.1 发展方向 | 第17页 |
1.2.2 A~130 过渡区核高自旋态能级结构的特点 | 第17-30页 |
第二章 在束γ谱学实验 | 第30-53页 |
2.1 原子核高自旋态的布居和退激机制 | 第30-37页 |
2.2 原子核高自旋态的实验测量 | 第37-45页 |
2.2.1 束靶组合及束流能量 | 第38-42页 |
2.2.3 电子学系统 | 第42-44页 |
2.2.4 数据获取系统 | 第44-45页 |
2.3 离线数据分析 | 第45-53页 |
2.3.1 能量刻度 | 第45-46页 |
2.3.2 效率刻度 | 第46-48页 |
2.3.3 数据反演与符合矩阵的建立 | 第48页 |
2.3.4 开窗与能级纲图的构建 | 第48-49页 |
2.3.5 γ跃迁多极性的指定 | 第49-53页 |
第三章 奇奇核~(126)Cs 的能级结构 | 第53-121页 |
3.1 研究背景 | 第53-57页 |
3.2 实验条件 | 第57-60页 |
3.2.1 束靶组合与探测阵列 | 第57-58页 |
3.2.2 效率刻度 | 第58-60页 |
3.3 能级纲图的建立 | 第60-89页 |
3.3.1 能级纲图的构建 | 第72-78页 |
3.3.2 能级自旋和宇称的指定 | 第78-89页 |
3.4 转动带的组态指定 | 第89-116页 |
3.4.1 顺排角动量和带交叉 | 第90-98页 |
3.4.2 电磁性质 | 第98-100页 |
3.4.3 旋称劈裂与反转 | 第100-116页 |
3.5 小结 | 第116-121页 |
第四章 手性及手征双重带研究 | 第121-158页 |
4.1 手性对称 | 第121-123页 |
4.2 手征对称性的物理图像 | 第123-130页 |
4.2.1 原子核中常见的四种对称性及其破缺情况 | 第123-128页 |
4.2.2 130区手征双重带形成的物理机制 | 第128-130页 |
4.3 手征双重带研究进展 | 第130-133页 |
4.4 N=71的~(126)Cs 手征双重带的确认 | 第133-145页 |
4.4.1 顺排角动量曲线 | 第135-137页 |
4.4.2 电磁性质 | 第137-140页 |
4.4.3 旋称劈裂 | 第140-144页 |
4.4.4 与理论计算结果的比较 | 第144-145页 |
4.4.5 小结 | 第145页 |
4.5 双奇Cs同位素链手征双重带的系统学特征 | 第145-149页 |
4.5.1 激发能系统学 | 第145-147页 |
4.5.2 顺排角动量系统学 | 第147-148页 |
4.5.3 电磁性质系统学 | 第148-149页 |
4.6 存在的分歧 | 第149-154页 |
4.6.1 ~(134)Pr是最好的手征对称候选核吗? | 第150-154页 |
4.6.2 新的寿命数据 | 第154页 |
4.7 展望 | 第154-158页 |
第五章 奇A 核~(123)I的高自旋态研究 | 第158-202页 |
5.1 研究背景 | 第158-159页 |
5.2 实验条件和数据分析 | 第159-161页 |
5.2.1 束靶组合与探测阵列 | 第159-160页 |
5.2.2 数据分析 | 第160-161页 |
5.3 ~(123)I的实验结果 | 第161-181页 |
5.3.1 能级纲图的建立 | 第164-171页 |
5.3.2 转动带组态指定密切相关的几个量的计算 | 第171-181页 |
5.4 转动带的组态和自旋值指定 | 第181-197页 |
5.5 小结 | 第197-202页 |
摘要 | 第202-208页 |
Abstract | 第208页 |
致谢 | 第215-217页 |
作者简介 | 第217-220页 |