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不同几何条件下激光场中电子离化氢原子的研究

摘要第4-5页
abstract第5页
引言第11-12页
第1章 散射理论第12-25页
    1.1 散射及其类型第12-13页
    1.2 (e,2e)反应第13-16页
        1.2.1 (e,2e)反应第13-14页
        1.2.2 微分散射截面第14-16页
    1.3 基本条件第16-19页
        1.3.1 几何条件第16-17页
        1.3.2 波恩近似及其适用条件第17-19页
        1.3.3 激光场的选取第19页
    1.4 其他理论知识第19-25页
        1.4.1 跃迁方法第19-20页
        1.4.2 Lippmann-Schwinger方程(李普曼-许温格方程)第20-22页
        1.4.3 Stark效应第22-25页
第2章 公式计算第25-36页
    2.1 波函数第25-27页
        2.1.1 场自由情况下的波函数第25页
        2.1.2 存在激光场时的波函数第25-27页
    2.2 计算fiT第27-33页
        2.2.1 无激光场下的fiT第27-28页
        2.2.2 激光场下的fiT第28-33页
    2.3 不同激光方向的fiT计算方法第33-36页
        2.3.1 动量转移方向与激光场方向平行时的fiT第33-34页
        2.3.2 散射平面与激光场方向垂直时的fiT第34-35页
        2.3.3 入射离子方向与激光场方向平行时的fiT第35-36页
第3章 (e,2e)的实验结果与分析第36-67页
    3.1 基态氢原子处于共面非对称几何条件下的TDCS图像对比分析第36-55页
        3.1.1 有无激光场时的TDCS图像与碰出粒子能量的关系第36-43页
        3.1.2 有无激光场下时的TDCS图像与有效电荷的关系第43-50页
        3.1.3 有无激光场下时的TDCS图像与散射角度的关系第50-55页
    3.2 散射平面与激光场方向垂直时的TDCS图像第55-61页
        3.2.1 散射平面垂直激光场方向时的TDCS与散射角度的关系第55-57页
        3.2.2 散射平面垂直激光场方向时的TDCS与碰出粒子能量的关系第57-59页
        3.2.3 散射平面垂直激光场方向时的TDCS与有效电荷数的关系第59-61页
    3.3 动量转移方向平行激光场方向时的TDCS图像第61-67页
        3.3.1 动量转移方向平行激光场方向时的TDCS与散射角度的关系第61-63页
        3.3.2 动量转移方向平行激光场方向时的TDCS与碰出粒子能量的关系第63-65页
        3.3.3 动量转移方向平行激光场方向时的TDCS与有效电荷数的关系第65-67页
第4章 结论与展望第67-69页
    4.1 结论第67-68页
    4.2 前景的展望第68-69页
致谢第69-71页
参考文献第71-73页

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