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U91+离子碰撞强度和速率系数的相对论理论计算
鲁晓军, 邹宇, 邱玉波, 方泉玉
计算物理    2000, 17 (S1): 33-38.   DOI: 10.3969/j.issn.1001-246X.2000.01.007
摘要272)      PDF (201KB)(1123)   
介绍了用相对论多通道理论结合量子亏损理论计算电子碰撞激发过程的方法。用此方法计算了U91+离子电子碰撞激发的碰撞强度和有效碰撞强度及速率系数。与R矩阵方法的计算结果比较表明:在激发能量阈值附近还有一组共振结构;目前的方法对共振结构的描述更精细完整。根据碰撞强度,通过对电子速度的麦克斯韦分布积分得到了有效碰撞强度与温度的关系。可以看出,碰撞强度在能量阈值附近的共振峰使低温 1s-2s跃迁有效碰撞强度增大近20%。
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离子碰撞过程中电荷转移的理论研究
邱玉波, 龙燕秋, 陈国新
计算物理    1998, 15 (3): 261-266.  
摘要252)      PDF (250KB)(978)   
用经典轨道蒙托卡罗(CTMC)方法计算离子与氢原子碰撞过程电荷转移截面,并计算俘获电子的n(n为主量子数)壳层分布。对于多电荷离子的碰撞过程,利用约化变量得到了截面的q标度规律。计算结果与实验测量符合得很好。
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电子碰撞激发的全相对论扭曲波理论和计算
陈国新, 邱玉波
计算物理    1997, 14 (S1): 477-479.  
摘要198)      PDF (132KB)(1071)   
给出计算高荷离子的电子碰撞强度的全相对论扭曲波Born理论和有关高剥离离子电子碰撞激发截面的计算结果。并将计算结果和其他工作进行了比较。
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Aq++H碰撞中的电荷转移
邱玉波, 龙燕秋
计算物理    1995, 12 (2): 227-233.  
摘要207)      PDF (373KB)(1034)   
利用CTMC方法计算Cq+,Nq+,Oq+与H原子的碰撞过程的截面.入射粒子的能量范围为10~250keV/amu,离子为部分电离和完全电离的离子.给出了十二个耦合的Hamilton运动方程.用六个伪随机数确定粒子的轨道. Aq+离子和作用电子的势为模型势,其他两个势为纯库仑势。在计算中,需要2000个以上的轨道.引入约化变量σtr=σtr/q,E=E/q1/2,得到了q标度的俘获截面,这些截面数据都集中在一条曲线附近.计算结果与其他理论计算结果作了比较,它们符合得很好.
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离子与H碰撞中的电荷交换和电离
邱玉波, 龙燕秋
计算物理    1994, 11 (3): 313-320.  
摘要297)      PDF (424KB)(954)   
用经典轨道Monte-Carlo方法计算完全电离的离子与H原子的碰撞,通过求解系统的Hamilton方程获得碰撞过程的电荷交换截面和电离截面,并与ORNL的推荐数据作了比较,在中间能范围内,计算结果很好地与ORNL的推荐结果相符合,方法是可靠的,结果令人满意。
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类He离子的电子碰撞激发截面
邱玉波, 贾宝琳
计算物理    1993, 10 (1): 103-111.  
摘要338)      PDF (504KB)(1006)   
利用扭曲波方法计算类He离子的电子碰撞激发截面。靶波函数采用HFS自洽场波函数,本文计算了若干元素从基态(11S)到21S,21P,23S,23P的跃迁。计算结果以碰撞强度的形式给出。入射电子能量从激发阈能开始到x=10,计算结果与已有的结果作了比较,分析表明,在大多数情况下,结果是满意的。
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库仑波玻恩近似下电子与离子碰撞激发
方泉玉, 蔡蔚, 纪文贵, 邱玉波
计算物理    1990, 7 (2): 136-142.  
摘要256)      PDF (412KB)(1102)   
本文扼要阐述了在库仑波玻恩近似下,电子与离子碰撞激发截面的理论推导。其中采用了电子与离子系统的LS耦合表象,考虑了交换效应,仔细处理了碰撞矩阵元的角部分因子。并编制了相应的程序-CBX(9)。该程序可以计算包括复杂离子和较低能的入射电子等情况,有较广泛的适应性。计算结果与其它方法作了比较,符合较好。
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用平均原子模型研究粒子数反转
彭惠民, 邱玉波, 程引
计算物理    1984, 1 (1): 8-20.  
摘要258)      PDF (691KB)(954)   
本文考察了在高度电离的情况下,平均原子模型速率方程与类氢离子速率方程的等效性。着重研究用平均原子模型速率方程计算粒子数反转,给出了用光电离内壳层电子,通过三体复合到外壳层形成粒子数反转所需的条件和一些计算结果。
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