Zn27+离子1s2nd-1s2nf跃迁的理论研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第8-13页 |
1.1 高电荷离子简介 | 第8页 |
1.2 高电荷离子的应用 | 第8-11页 |
1.2.1 原子参考数据 | 第8页 |
1.2.2 宇宙计时器 | 第8-9页 |
1.2.3 X射线天文学 | 第9页 |
1.2.4 真空结构 | 第9页 |
1.2.5 太阳物理 | 第9-10页 |
1.2.6 微电子和纳米技术 | 第10页 |
1.2.7 能源技术:聚变 | 第10页 |
1.2.8 医学 | 第10页 |
1.2.9 生物技术 | 第10-11页 |
1.3 锌元素及其应用 | 第11-13页 |
2 基本理论概述 | 第13-19页 |
2.1 FCPC波函数 | 第13-14页 |
2.2 非相对论能量 | 第14-15页 |
2.3 相对论修正 | 第15-17页 |
2.3.1 一阶相对论修正和质量极化修正 | 第15-16页 |
2.3.2 高阶相对论修正 | 第16-17页 |
2.4 量子电动力学(QED)修正 | 第17页 |
2.5 总能量 | 第17页 |
2.6 精细结构劈裂 | 第17-19页 |
3 计算结果与讨论 | 第19-39页 |
3.1 各分波收敛及能量贡献情况 | 第19-23页 |
3.2 非相对论能量 | 第23页 |
3.3 总能量 | 第23-28页 |
3.4 电离能和激发能 | 第28-32页 |
3.5 跃迁能及波长 | 第32-37页 |
3.6 精细结构 | 第37-39页 |
4 量子亏损理论研究 | 第39-43页 |
4.1 量子亏损理论(QDT) | 第39页 |
4.2 计算结果与讨论 | 第39-41页 |
4.3 半经验方法 | 第41-42页 |
4.4 两种方法的结果比较 | 第42-43页 |
5 振子强度理论研究 | 第43-49页 |
5.1 激发态的偶极跃迁振子强度公式 | 第43-44页 |
5.2 连续态的振子强度 | 第44页 |
5.3 振子强度计算结果及讨论 | 第44-49页 |
结论与展望 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-52页 |
创新项目 | 第52-53页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第53-54页 |
致谢 | 第54页 |