中文摘要 | 第1-5页 |
1 引言 | 第5-12页 |
§1.1 原子分子物理学概述 | 第5-6页 |
§1.2 原子结构常见的处理方法 | 第6-10页 |
§1.3 类锂原子体系的处理方法及其取得的成果 | 第10-12页 |
§1.4 类锂原子体系激发态的研究现状及本文工作简介 | 第12页 |
2 FCPC理论概述 | 第12-17页 |
§2.1 类锂原子体系的Hamiltonian算符 | 第13-14页 |
§2.2 类锂原子体系FCPC波函数 | 第14-15页 |
§2.3 FCPC方法中的理论计算 | 第15-17页 |
3 Ti~(19+)离子的激发态1s~2nl(l=s,p,d,n≤9)态的能级结构 | 第17-36页 |
§3.1 类锂原子体系激发态能级的计算过程中波函数的选取特征 | 第17-18页 |
§3.2 高角动量分波对能量的贡献 | 第18-20页 |
§3.3 类锂Ti~(19+)离子的1s~2ns(2≤n≤9)态的能级结构 | 第20-21页 |
§3.4 类锂Ti~(19+)离子1s~2np(2≤n≤9)态的能级结构 | 第21-23页 |
§3.5 类锂Ti(19+)离子1s~2nd(3≤n≤9)态的能级结构 | 第23-36页 |
4 类锂原子体系量子亏损的理论研究 | 第36-42页 |
§4.1 量子亏损理论(QDT) | 第36-38页 |
§4.2 类锂Ti~(19+)离子的激发态结构的量子亏损理论分析 | 第38-42页 |
5 类锂原子体系振子强度的理论研究 | 第42-52页 |
§5.1 类锂原子激发态的偶极跃迁振子强度 | 第42-43页 |
§5.2 类锂原子激发态的偶极跃迁振子强度公式 | 第43-44页 |
§5.3 振子强度的理论结果及分析 | 第44-45页 |
§5.4 类锂原子高激发态的振子强度和连续态的振子强度密度 | 第45-52页 |
6 结论 | 第52-54页 |
致谢 | 第54页 |
英文摘要 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
学位论文独创性声明 | 第59页 |
学位论文版权的使用授权书 | 第59页 |