【摘 要】
:
离子与原子碰撞转移电离反应提供了一个研究量子多体动力学的有效途径[1].由于转移电离反应涉及三个离子一散射离子、反冲离子和出射电子,其动力学过程较纯电子俘获等反应更为复杂,同时亦使得核与核之间的高阶相互作用更加明显.
【机 构】
:
中国科学院近代物理研究所,兰州,730000 中国科学院近代物理研究所,兰州,730000;中国科
【出 处】
:
第十八届全国原子与分子物理学术会议
论文部分内容阅读
离子与原子碰撞转移电离反应提供了一个研究量子多体动力学的有效途径[1].由于转移电离反应涉及三个离子一散射离子、反冲离子和出射电子,其动力学过程较纯电子俘获等反应更为复杂,同时亦使得核与核之间的高阶相互作用更加明显.
其他文献
固体核磁共振中为了研究质子同低磁旋比核的空间连接和邻近性,人们常采用异核多量子相关(HMQC)脉冲序列来采集二维氢检测异核相关谱.通过质子核来间接检测其它核子能够极大的提高谱图灵敏度.然而,较强的1H-1H同核偶极耦合相互作用会引起异核多量子相关的衰减,从而导致间接维(F1维)谱峰增宽.
加速磁共振成像对于临床应用有着重要作用.从信号处理角度出发,压缩感知磁共振成像(Compressed sensing magnetic resonance imaging,CS-MRI)通过欠采k 空间和图像稀疏重建来获得高质量的图像,是当前MRI 研究领域的热点[1].
压缩感知能够加速磁共振成像并通过在模型中约束解的稀疏性来获得满意的图像.传统的稀疏重建模型主要有分解型和综合型[1].综合型假设图像可以被字典的基向量稀疏地表示,分解型假设图像经过分解算子作用之后是稀疏的.
近年来原位加热样品杆发展迅速,已经在温度准确性、样品台稳定性等方面取得了巨大进步.但是,现有的原位加热样品杆多是针对纳米颗粒、纳米线等自下向上方法生长的纳米材料设计的,而对于从宏观样品自上向下制备的透射电镜样品,现有的加热手段主要有传统炉式加热和MEMS加热两类.前者由于加热过程中热漂移巨大而逐渐被后者取代,尤其是在以原位高空间分辨观察为目的研究中;后者虽然在热稳定性方面有较大提升,但仍存在若干不
近年来原位加热样品杆发展迅速,已经在温度准确性、样品台稳定性等方面取得了巨大进步.但是,现有的原位加热样品杆多是针对纳米颗粒、纳米线等自下向上方法生长的纳米材料设计的,而对于从宏观样品自上向下制备的透射电镜样品,现有的加热手段主要有传统炉式加热和MEMS加热两类.前者由于加热过程中热漂移巨大而逐渐被后者取代,尤其是在以原位高空间分辨观察为目的研究中;后者虽然在热稳定性方面有较大提升,但仍存在若干不
LES/RANS混合方法(Hybrid Large-eddy/Reynolds-averaged numerical simulations)如今得到了越来越多的关注,其在边界层中采用RANS使得计算量可以承受,在远离壁面和分离区中采用LES使得涡结构更加精细,在工程实际中有着广阔的应用前景.在很多实际的工程问题中,关心及想要研究的只是脉动较大的充分发展的湍流区域,模拟从层流到湍流的转捩全过程就会
NS方程的全隐式格式指NS方程的无粘项(Euler方程部分)和粘性项皆采用隐式离散的格式。由于NS方程粘性项非常复杂不易设计隐式格式,因而通常所说的NS方程隐式方法仅指无粘隐式,其粘性项仍为显式离散。本文作者通过一种巧妙的构思,使得NS方程粘性项隐式格式得以构造,该隐式既保存了NS方程完整的粘性项(无任何简化),又能像标准抛物型方程那样易于求解(只需进行标量的三对角方程组求解)。同时,本文作者也对
Dissipative particle dynamics (DPD) is a mesoscale particle method that bridges the gap between microscopic and macroscopic simulations.It can be regarded as a coarse-grained molecular dynamics (MD) m
Combined with the discontinuous Galerkin (DG) framework, the generalized Riemann problem (GRP) method is applied to design a GRP-DG scheme with high order accuracy for compressible Euler equations.Sin
Introduction Shock-wave/turbulent boundary layer interactions (SWTBLI) are prevalent phenomena in high-speed flights, which could cause large flow separation and high wall heat flux and strong pressur