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共面非对称几何条件和非共面非对称几何条件下激光场中三重微分散射截面的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
引言第11-13页
第1章 散射基础理论知识第13-29页
    1.1 散射过程基础知识第13-18页
        1.1.1 碰撞类型第13-14页
        1.1.2 散射截面的定义第14-16页
        1.1.3 光学定理第16-17页
        1.1.4 散射过程中(e,2e)反应的 Schr(?)dinger 方程第17-18页
    1.2 实验条件的选取第18-19页
        1.2.1 实验采取的几何条件第18-19页
        1.2.2 实验采取的激光场第19页
    1.3 波恩近似第19-24页
        1.3.1 玻恩近似的适用条件第19-20页
        1.3.2 微扰级数的玻恩展开第20-22页
        1.3.3 一级玻恩近似第22-24页
    1.4 散射基本理论知识第24-29页
        1.4.1 激光场下的规范不变性第24-25页
        1.4.2 (e,2e)反应第25-27页
        1.4.3 (e,2e)反应的基本理论第27页
        1.4.4 (e,2e)反应的三重微分散射截面第27-29页
第2章 理论计算推导过程第29-41页
    2.1 激光场下的波函数第29-30页
    2.2 散射矩阵元的具体计算第30-37页
        2.2.1 激光场平行动量转移方向时无修正的T_(i f)第34-35页
        2.2.2 激光场垂直于散射面无修正的跃迁矩阵元第35-36页
        2.2.3 激光场平行入射离子方向无修正时的T_(i f)第36-37页
    2.3 无激光时的跃迁矩阵元的具体计算过程第37-41页
        2.3.1 无激光场的波函数第37-38页
        2.3.2 无激光场的波函数第38-41页
第3章 (e,2e)反应的结果与分析第41-61页
    3.1 讨论在散射过程中激光场对基态氦原子 TDCS 的影响第41-42页
    3.2 讨论在碰撞过程中激光场对基态氢原子 TDCS 的作用第42-44页
    3.3 讨论存在平行于动量转移方向的激光场时的 TDCS第44-49页
        3.3.1 激光场方向平行于动量转移时的 TDCS 与激光场强ε 的关系第45-46页
        3.3.2 激光场方向平行于动量转移时的 TDCS 与散射角度θ_1的关系第46页
        3.3.3 激光场方向平行于动量转移时的 TDCS 与有效电荷数β的关系第46-47页
        3.3.4 激光场方向平行于动量转移时的 TDCS 与碰出电子能量E_2的关系第47-48页
        3.3.5 激光场方向平行于动量转移时的 TDCS 与入射粒子能量E_i的关系第48-49页
    3.4 讨论存在垂直于散射平面方向的激光场时的 TDCS第49-54页
        3.4.1 激光场方向垂直于散射平面时的 TDCS 与激光场强ε 的关系第50-51页
        3.4.2 激光场方向垂直于散射平面时的 TDCS 与散射角度θ_1之间的关系第51-52页
        3.4.3 激光场方向垂直于散射平面时的 TDCS 与有效电荷数β之间的关系第52-53页
        3.4.4 激光场方向垂直于散射平面的 TDCS 与碰出电子能量E_2的关系第53页
        3.4.5 激光场方向垂直于散射平面的 TDCS 与入射电子能量的关系第53-54页
    3.5 讨论存在平行于入射离子方向的激光场时的 TDCS第54-61页
        3.5.1 激光场平行于入射离子方向时的 TDCS 与激光场场强ε 的关系第55-56页
        3.5.2 激光场方向平行于入射离子时的 TDCS 与散射角θ_1之间的关系第56-57页
        3.5.3 激光场平行于入射离子方向的 TDCS 与有效电荷数β的关系第57-58页
        3.5.4 激光场平行于入射离子方向时的 TDCS 与碰出能量E_2的关系第58-59页
        3.5.5 激光场平行于入射离子方向时的 TDCS 与入射能量E_i的变化关系第59-61页
第4章 结论与展望第61-63页
    4.1 结论第61-62页
    4.2 展望第62-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-66页

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