摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 引言 | 第8-13页 |
1.1 锗元素及其应用 | 第8-9页 |
1.1.1 锗元素的原子特性 | 第8页 |
1.1.2 锗元素的广泛应用 | 第8-9页 |
1.1.2.1 锗对人体机能的影响 | 第8-9页 |
1.1.2.2 锗对工业发展的影响 | 第9页 |
1.2 高电荷离子及其制备 | 第9-12页 |
1.2.1 高离化态原子 | 第9-10页 |
1.2.2 高激发态原子 | 第10页 |
1.2.3 制备仪器—电子束离子阱 | 第10-12页 |
1.3 FCPC理论方法 | 第12-13页 |
2 类锂体系的能级结构 | 第13-41页 |
2.1 类锂体系及其波函数 | 第13-15页 |
2.1.1 类锂体系 | 第13页 |
2.1.2 类锂体系波函数 | 第13-15页 |
2.2 类锂体系非相对论能量 | 第15-23页 |
2.2.1 类锂体系哈密顿算符 | 第15页 |
2.2.2 Upper bound能量 | 第15-20页 |
2.2.2.1 类锂Ge~(29+)离子1s~2原子实Upper bound能量计算结果与分析 | 第15-16页 |
2.2.2.2 类锂Ge~(29+)离子1s~2nl(l=0,1 2≤n≤9)态Upper bound能量计算结果与分析 | 第16-20页 |
2.2.3 离子实修正 | 第20-21页 |
2.2.4 高角动量分波外推 | 第21页 |
2.2.5 非相对论能量 | 第21-23页 |
2.2.5.1 类锂Ge~(29+)离子1s~2nl(l=0,1 2≤n≤9)态非相对论能量计算结果与分析 | 第22-23页 |
2.3 类锂体系相对论修正 | 第23-26页 |
2.3.1 一阶微扰 | 第23-25页 |
2.3.1.1 类锂Ge~(29+)离子1s~2nl(l=0,1 2≤n≤9)态一阶微扰计算结果与分析 | 第24-25页 |
2.3.2 高阶相对论修正 | 第25-26页 |
2.4 类锂体系QED修正 | 第26-27页 |
2.5 类锂体系总能量 | 第27-30页 |
2.5.1 类锂Ge~(29+)离子1s~2nl(l=0,1 2≤n≤9)态总能量计算结果与分析 | 第27-30页 |
2.6 类锂体系电离能、激发能和跃迁能 | 第30-38页 |
2.6.1 类锂体系电离能 | 第30页 |
2.6.1.1 类锂Ge~(29+)离子1s~2nl(l=0,1 2≤n≤9)态电离能计算结果与分析 | 第30页 |
2.6.2 类锂体系激发能 | 第30-31页 |
2.6.2.1 类锂Ge~(29+)离子1s~2nl(l=0,1 2≤n≤9)态激发能计算结果与分析 | 第31页 |
2.6.3 类锂体系跃迁能和谱线波长 | 第31-38页 |
2.6.3.1 类锂Ge~(29+)离子1s~2nl(l=0,1 2≤n≤9)态跃迁能和谱线波长计算结果与分析 | 第32-38页 |
2.7 类锂体系精细结构劈裂 | 第38-41页 |
2.7.1 相对论效应对能级劈裂的贡献 | 第38页 |
2.7.2 高阶相对论和QED效应对能级劈裂的贡献 | 第38-39页 |
2.7.3 类锂Ge~(29+)离子1s~2np(2≤n≤9)态精细结构劈裂计算结果与分析 | 第39-41页 |
3 类锂体系的量子数亏损 | 第41-46页 |
3.1 量子亏损理论 | 第41-43页 |
3.1.1 类锂Ge~(29+)离子1s~2nl(l=0,1 2≤n≤9)态量子数亏损计算结果与分析 | 第41-43页 |
3.2 半经验方法 | 第43-44页 |
3.2.1 类锂Ge~(29+)离子1s~2nl(l=0,1 2≤n≤9)态量子数亏损展开系数计算结果与分析 | 第44页 |
3.3 两种方法的比较 | 第44-46页 |
4 类锂体系的振子强度 | 第46-51页 |
4.1 振子强度 | 第46-48页 |
4.1.1 类锂Ge~(29+)离子1s~2nl(l=0,1 2≤n≤9)态振子强度计算结果与分析 | 第46-48页 |
4.2 振子强度外推 | 第48-51页 |
4.2.1 类锂Ge~(29+)离子1s~2nl(l=0,1 2≤n≤9)态振子强度外推结果与分析 | 第49-51页 |
结论与展望 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-55页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第55-56页 |
致谢 | 第56页 |