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 |