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1.
本文进一步发展了由我们提出的一种新的方法来计算离子-原子,离子-离子碰撞中1s-ns电子俘获截面。在该方法中,我们用联合原子模型描述初态电子的导曲波函数及用氢原子模型的描述末态电子的波函数,在小几率及峰点近似条件下,其散射振幅为一简单的解析形式。在10-200keV能量范围,我们用此方法计算了P+He碰撞中电子俘获到4s态的截面。计算结果与实验结果在30-200keV能量很好地一致。特别是我们的结  相似文献   
2.
一种两维积分(从离子─原子碰撞中的两中心矩阵元分离得到)通过引入Laplace变换而解析地积出,并用变形的Bessel函数来表示。传统的Feynman变换对于这种与激发态俘获相关的更一般的积分是非常复杂的。  相似文献   
3.
本文提出了一种计算多电荷离子与原子碰撞中K壳层电子俘获截面的新方法,称为模型势Oppenheimer-Brinkman-Krammer近似(MPOBK)。在该方法中我们用模型势来描述K电子所处的有效场,同时在波函数中考虑屏蔽效应。我们得到的K壳层总俘获截面是一个表解析达式。对H~ 、He~(2 )-Ne,H~ 、He~(2 )-C及O~(5 ,6 )-Ar体系的计算表明本文结果较好地与实验数据一致。  相似文献   
4.
一种两维积分(从离子-原子碰撞中的两中心矩阵元分离得到)通过引入Laplace变换而解析地积出,并用变形的Bessel函数来表示,传统的Feynman变换对于这种与激发态俘获相关的更一般的积分是非常复杂的。  相似文献   
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