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类锂Se31+1s2ns-1s2np态的能级和振子强度的高精度理论计算

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
1 引言第8-11页
   ·原子物理学在我国的发展和现状概述第8页
   ·高荷电离子第8-9页
   ·高荷电离子的实验室制备第9-10页
     ·高激发原子第9页
     ·高荷电离子的实验室制备第9-10页
   ·常见的理论方法简述第10页
   ·Se~(31+)和 Se 的联系与区别第10-11页
2 理论与方法第11-20页
   ·Se~(31+)的哈密顿量(Hamiltonian)第11-12页
   ·Se~(31+)的波函数构造第12-13页
   ·Se~(31+)的能级结构第13-16页
     ·非相对论能量第13-14页
     ·一级修正第14页
     ·量子电动力学(QED)修正第14-15页
     ·高阶相对论修正第15-16页
     ·总能量第16页
   ·Se~(31+)的精细结构劈裂第16-17页
   ·Se~(31+)的量子亏损(QD)第17-18页
   ·Se~(31+)的振子强度第18-20页
     ·束缚态-束缚态的偶极阵子强度第18-19页
     ·束缚态-连续态的阵子强度第19-20页
3 计算结果与讨论第20-41页
   ·非相对论总能量的计算结果第20-31页
     ·离子实第20页
     ·Upper bound第20-30页
     ·非相对论总能量第30-31页
   ·一级修正第31-33页
   ·总能量的计算结果第33-35页
   ·电离能第35-36页
   ·激发能第36页
   ·跃迁能第36-38页
   ·格罗春图第38-41页
4 精细结构劈裂的计算结果第41-43页
5 量子亏损(QD)第43-45页
   ·量子数亏损的计算结果第43-44页
   ·与半经验算法的比较第44-45页
     ·半经验算法第44页
     ·计算结果及分析第44-45页
6 振子强度及其外推第45-52页
   ·偶极跃迁振子强度的计算结果第45-47页
   ·振子强度外推第47-52页
7 结论与展望第52-53页
参考文献第53-55页
创新项目第55-56页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第56-57页
致谢第57页

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