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Fe23+离子激发态的能级结构和振子强度的理论研究

摘要第1-4页
Abstract第4-7页
第一章 引言第7-14页
   ·原子分子物理学概述第7-8页
   ·原子结构研究的新领域第8页
   ·原子结构的理论处理方法的回顾第8-12页
   ·FCPC方法-类锂离子结构的处理方法取得的成果第12-13页
   ·本文工作简介第13-14页
第二章 FCPC理论概述第14-20页
   ·FCPC方法的基本思想第14页
   ·类锂原子体系的Hamiitonian算符第14-15页
   ·类锂原子体系的波函数第15-17页
   ·FCPC方法中的理论计算第17页
   ·QED效应及高阶相对论修正第17-19页
   ·FCPC方法的优越性第19-20页
第三章 类锂Fe~(23+)离子1s~2nl(l=p,d,f)组态的能级结构第20-36页
   ·FeTM离子1s~2nl(l=p,d,f)体系波函数的选取第20-21页
   ·外推高阶角动量分波对能量的贡献第21-22页
   ·FeTM离子1s~2nl(l=p,d,f)组态能级结构的计算结果与讨论第22-36页
     ·非相对论能量的计算结果及各分波的收敛情况第22页
     ·电离能的计算结果与分析第22-23页
     ·激发能的计算结果第23-24页
     ·跃迁能的计算结果第24页
     ·精细结构的计算结果与分析第24-36页
第四章 类锂Fe~(23+)离子的单通道量子亏损理论的研究第36-44页
   ·单通道量子亏损理论(QDT)第36-39页
   ·Fe~(23+) 离子单通道量子亏损理论的计算结果与分析第39-44页
     ·单通道非相对论量子亏损理论的计算结果第39-40页
     ·半经验方法第40-41页
     ·两种方法的比较第41页
     ·相对论量子亏损理论的计算结果第41-44页
第五章 类锂Fe~(23+)离子1s~2nl(l=p,d,f)组态振子强度的研究第44-55页
   ·振子强度第44页
   ·振子强度的理论计算公式第44-45页
   ·类锂体系的振子强度的理论分析第45-46页
   ·振子强度的理论计算结果及分析第46页
   ·振子强度的规律性第46-47页
   ·类锂原子激发态的振子强度和连续态的振子强度密度第47-55页
第六章 结论与展望第55-57页
参考文献第57-60页
致谢第60-61页
附录第61-62页

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