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金等离子体中电荷态分布的第一原理方法和离子数对其分布的影响

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
第一章 绪论第9-15页
   ·研究背景第9页
   ·研究金等离子体内电荷态分布和平均电离度的重要意义第9-11页
   ·金等离子体内电荷态分布和平均离化度的研究进展第11-13页
     ·美国Livermore实验室的电荷态分布及平均离化度的研究进展第11-12页
     ·国内的电荷态分布及平均离化度的研究情况第12-13页
   ·本文研究的内容第13-14页
 参考文献第14-15页
第二章 相对论量子力学理论方法第15-28页
   ·相对论轨道第15-16页
   ·组态波函数第16-17页
   ·原子态波函数第17页
   ·相对论哈密顿量第17-18页
   ·哈密顿矩阵第18-19页
   ·组态耦合系数第19-20页
   ·径向波函数第20-24页
   ·原子核的修正第24-25页
   ·横向电磁相互作用第25-26页
   ·量子电动力学效应第26-27页
 参考文献第27-28页
第三章 不可约张量代数与多极矩跃迁第28-43页
   ·不可约张量算符第28-29页
     ·不可约张量算符的变换第28页
     ·张量积第28-29页
   ·Wigner-Eckart定理第29-30页
     ·Wigner-Eckart(W-E)定理的描述第29-30页
     ·球谐函数的约化矩阵元第30页
   ·不可约张量算符(ITO)的矩阵元第30-33页
     ·ITO的矩阵元第30-31页
     ·ITO的约化矩阵元第31-32页
     ·零阶耦合算符第32页
     ·特殊情况第32-33页
   ·电偶极矩(E1)的W-E矩阵元和跃迁选择定则第33-35页
     ·电多极矩算符第33-34页
     ·W-E矩阵元和选择定则第34页
     ·宇称定则第34-35页
     ·LS耦合时电偶极矩(E1)跃迁的选择定则第35页
   ·磁偶极矩(M1)的W-E矩阵元和跃迁选择定则第35-37页
     ·磁多极矩算符第35-36页
     ·W-E矩阵元和选择定则第36-37页
     ·宇称定则第37页
   ·相对论量子力学跃迁几率第37-42页
     ·电磁势第37-38页
     ·电磁势的多极矩展式第38-39页
     ·跃迁几率和辐射寿命第39-42页
 参考文献第42-43页
第四章 连续化学反应第43-49页
   ·连续不可逆反应体系内各物质的浓度第43-44页
   ·连续可逆反应的物质平衡浓度第44-46页
   ·连续可逆反应体系内各物质的浓度第46-48页
 参考文献第48-49页
第五章 激光金等离子体中Au~(46+),Au~(47+)和Au~(53+)离子光谱和能级寿命的相对论多组态计算第49-64页
   ·类砷金Au~(46+)离子光谱与能级寿命的相对论多组态计算第50-52页
   ·类锗金Au~(47+)离子光谱与能级寿命的相对论多组态计算第52-56页
   ·类铁金Au~(53+)离子光谱与能级寿命的相对论多组态计算第56-61页
   ·类砷金Au~(46+)~类铁金Au~(53+)离子的平均寿命第61-62页
   ·结论第62-63页
 参考文献第63-64页
第六章 激光金等离子体内电荷态分布的理论模拟及离子数对其分布影响第64-79页
   ·电荷态相对分布的离化动力学方法第65-69页
     ·连续不可逆电离反应第65-67页
     ·电荷态的相对分布和平均离化度第67-68页
     ·结果分析第68页
     ·结论第68-69页
   ·电荷态分布的电离—复合动力学方法第69-73页
     ·连续可逆的电离—复合反应第69页
     ·电离速率系数第69-70页
     ·电离—复合平衡常数第70-72页
     ·连续可逆反应动力学方法第72-73页
   ·计算结果第73-77页
     ·不同电子温度和电子密度下电荷态分布及平均离化度第73-75页
     ·离子丰度与电子温度和电子密度的函数关系第75-76页
     ·结论第76-77页
   ·离子数对金等离子内电荷态分布及平均离化度的影响第77页
 参考文献第77-79页
总结第79-81页
附表第81-93页
发表文章目录第93页
获奖情祝第93-94页
致谢第94页

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