【摘 要】
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量子散射现象不但会在自然界里发生,而且也会在人们的实验中出现,通过进行散射实验,人们可以充分认识自然界里的微观世界,并对其动态规律有更深层的了解。随着时代和科技的发
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量子散射现象不但会在自然界里发生,而且也会在人们的实验中出现,通过进行散射实验,人们可以充分认识自然界里的微观世界,并对其动态规律有更深层的了解。随着时代和科技的发展进步,对量子散射理论以及在激光场辅助下的?2,ee?反应的研究也越来越受到人们的高度重视。在研究散射现象时,通常转化成入射粒子对靶粒子(即散射中心)发生碰撞作用下的动量改变问题。通过运用控制变量法,在加入适当的激光场后,在激光场辅助下对氢原子进行电离、碰撞反应,然后计算其三重微分散射截面)(TDCS并画出二维图像,通过对比图像分析总结,进行研究。本论文是在线偏振激光场中,以?2,ee?反应为理论基础,研究基态和激发态氢原子处于有无激光场时的三重微分散射截面)(TDCS随散射角变化的过程,同时在研究过程中,又考虑到在激光场辅助下产生的斯塔克)(Stark效应,即氢原子的能级在外电场的作用下会发生分裂,之后与入射电子再发生碰撞,运用一级玻恩)(Born近似,对初态和末态波函数进行适当的选取,然后通过计算得出反应的三重微分散射截面)(TDCS并生成图像,最后根据图像分析散射角和激光场强度的变化对其的影响规律。经过理论计算和图像分析可以得到,氢原子在处于基态和激发态的情况下,有无激光场存在时,binary峰和recoil峰的峰值都随着散射角的增大而逐渐降低,但处于激发态时binary峰出现分裂,在散射角增大到9°时binary峰的分裂情况基本消失,散射角增大到11°时降到低于无激光场辅助的binary峰,recoil峰则没有其他变化。考虑Stark效应后,氢原子在处于基态和激发态的情况下,binary峰都出现了分裂现象,并且分裂的峰值也都随着激光场强度的增大而逐渐升高。
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