Eu原子4f76p1/2ns自电离过程的动力学特性

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自电离光谱可以提供自电离总截面的信息,而自电离衰变的分支比和弹射电子的角分布则分别对应于自电离的部分截面和微分截面,它们比自电离光谱能够提供更多的原子信息,如:原子向各个离子态衰变的比例大小和原子波函数的相位信息。因此,在自电离光谱的基础上进一步研究自电离衰变的分支比和弹射电子的角分布不仅可以深化对原子结构和特性的认识,还可以为新量子理论的精确验证提供实验支撑。本文采用孤立实激发与速度影像技术相结合的方法,研究了 Eu原子4f76p1/2ns(n=7,9)自电离态向各离子态衰变的分支比和弹射电子的角分布。首先,采用孤立实激发技术将Eu原子分步从基态4f76s2经中间态4f76s6p激发至4f76sns Rydberg态,并通过第三步跃迁4f76s+→4f76p+1/2将其激发至4f76p1/2ns自电离态。其次,运用速度影像技术对上述自电离过程进行探测,并通过一系列数学变换计算出该过程的弹射电子的能量分布。本文不仅分析和比较了各个态自电离衰变的分支比和各向异性参数随光子能量的变化规律,还深入讨论了它们与自电离光谱之间的对应关系。最后,依据自电离衰变的分支比,探讨了实现Eu离子粒子数反转的可能性,为实现自电离激光器提供了有价值的信息。此外,利用速度影像技术时分别控制三台激光器的偏振方向相互平行,并分别与探测器的方向平行或垂直,以便控制每步跃迁的磁量子数组合。显然,当三个激发光的偏振方向与探测器的方向平行时,三步跃迁都满足△M=0的选择定则,反之,若当三步激发光的偏振方向与探测器垂直正交时,三步跃迁则都满足△M=±1的选择定则。本论文还分别讨论和分析了在不同偏振组合模式下4f76p1/2ns(n=7,9)态自电离的光谱的异同,在自电离光谱的基础上进一步分析与讨论在不同偏振模式下自电离衰变的分支比和各向异性参数随光子能量的变化规律。
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