【摘 要】
:
本文采用双中心原子轨道强耦合(TC-AOCC)方法研究了类H离子C5+、N6+及O7+与H原子碰撞的电荷转移过程:C5++H→C4+(1snl;1,3L)+H+N6++H→N5+(1snl;1,3L)+H+O7++H→O6+(1snl;1,3L)+H+由于体系存在两个电子,俘获电子后离子可以形成单重态和三重态末态,对应的电荷转移截面也不相同.当前的理论方法中只有分子轨道强耦合(MOCC)方法能直接
【机 构】
:
合肥微尺度国家实验室,中国科学技术大学近代物理系,安徽合肥,230026;北京应用物理与计算科学研究所,北京,100088
【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
本文采用双中心原子轨道强耦合(TC-AOCC)方法研究了类H离子C5+、N6+及O7+与H原子碰撞的电荷转移过程:C5++H→C4+(1snl;1,3L)+H+N6++H→N5+(1snl;1,3L)+H+O7++H→O6+(1snl;1,3L)+H+由于体系存在两个电子,俘获电子后离子可以形成单重态和三重态末态,对应的电荷转移截面也不相同.当前的理论方法中只有分子轨道强耦合(MOCC)方法能直接给出区分自旋态的电荷转移截面,但其无法处理较高碰撞能量的情形.
其他文献
弦(chord),作为四边形网格对偶结构的一个重要概念,代表着一串通过对边相连的四边形单元.一条弦的两个端点代表着四边形网格边界的两条边.如果在生成四边形网格之前,边界上的任意一条边都预先规定好需要通过弦和另一条特定边相连.将在这种限制下的四边形网格生成称为弦限制四边形网格生成.六面体网格的对偶结构是片(sheet)的排列.弦限制的四边形网格生成是六面体网格生成的子问题.提出的一种用来求解弦限制四
We present a theoretical investigation of the multiphoton resonance dynamics in the high-order-harmonic generation (HHG) process driven by two frequency-comb fields with the carrier frequencies of fun
A relativistic atomic structure method and program has been developed using the L-spinor and S-spinor basis functions.The basic strategy of the model is to partition the atom into valence and core ele
辐射电子俘获(REC)是高高化态离子与原子在高能碰撞过程中的重要机制之一.REC是指靶原子上的一个束缚电子被俘获到炮弹离子束缚轨道上,同时放出一个光子的过程.对该过程的研究,不仅可以进一步加深对原子激发态结构、相关碰撞动力学过程及其衰变规律的理解和认识[1],同时还可以为实验室聚变等离子体和天体等离子体的模拟提供重要的原子参数[2,3].
In this work,the three-body fragmentation dynamics of CO2q+ (q =3,4) is investigated,CO23++→C++O++O+ (1)CO24+→C2++O ++O+ (2)→C++O2++O+ (3)where the molecular ions,CO2q+ (q =3,4),are formed by electron
在孙卫国课题组提出的计算双原子分子完全振动能谱及离解能的变分代数方法(Variational Algebraic Method,VAM)和研究双原子分子解析势能函数的能量自治法(Energy Consistent Method,ECM)基础上,建立了计算双原子分子体系精确解析势能函数的变分代数能量自洽法(VAECM).
We are currently setting up a new experimental apparatus with the aim to cool down and to trap strontium atoms,following existing techniques [1,2].For this purpose,we will use a magneto-optical trap (
Ca是天体环境中十分重要的元素.高精度的CaI的能级结构、辐射跃迁几率及其光电离截面、电子碰撞激发参数等在天体环境Ca元素丰度的精确测定中有重要应用[1,2].CaⅠ由于3d和4s轨道的竞争,导致其能级结构非常复杂,电子的关联,甚至是芯-价的关联非常强,其激发态能级由于十分密集,辐射光谱的强度通常比较弱且混合厉害,因此实验上很难精确测量,理论的精确计算也比较困难[3,4].而对于CaI的电子碰撞激
In our laboratory in Shanghai we aim to cre ate a gas of ultracold strontium Rydberg atoms.First we will cool down strontium atoms via well established laser cooling techniques [1] to temper atures an
在实验室和天体等热稠密等离子体中,电子碰撞电离是一个非常重要的原子过程.模拟和解释这些等离子体的动力学行为需要准确的电子碰撞电离截面等原子参数.硒是天体丰度元素之一,近来,Alnawashi等人[1]利用交叉束方法测量了Se3+离子能量范围从阈值至1keV的电子碰撞单电离和多次电离的绝对截面.