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~(126)Cs的高自旋态及A~130区手征双重带研究

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

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