Cтраница 4
Применим закон Эйнштейна к процессам аннигиляции и образования пар электрон - позитрон. [46]
Вследствие конечного времени жизни экситона последний аннигилируется на дефекте либо за счет испускания фотона ( люминесценция), либо за счет безызлучательных переходов с превращением энергии возбуждения в тепло. Таким образом, в процессе аннигиляции экситона у дефекта энергия возбуждения может расходоваться на локальный отжиг кристаллической решетки у дефекта, но безактивационный акт роста после этого при взаимодействии частиц в основном состоянии становится крайне маловероятным. Однако в процессе облучения образца экситоны непрерывно мигрируют к активным концам цепи по упорядоченным кристаллическим областям. [47]
Однако, поскольку ведущим остается процесс аннигиляции, вклад процесса рассеяния (20.2.3) не может существенно изменить оценок, приведенных выше. [48]
Итак, эти опыты ясно показывают, что при поглощении положительных электронов в веществе наблюдается испускание веществом фотонов с энергией, близкой к 0 5 10е эв, в количестве, приблизительно равном удвоенному числу падающих положительных электронов. Следовательно, можно заключить, что процесс аннигиляции положительных электронов, предположенный Дираком, подтверждается этими опытами. [49]
Как и в случае с рассеянием фотона на электроне, процесс аннигиляции электрона и позитрона представляется в квантовой электродинамике двухступенчатым - он идет через образование виртуального электрона. Как видно на рисунке 56, сначала исходный электрон превращается в конечный фотон и виртуальный электрон ( это событие происходит в точке Т), а затем виртуальный электрон аннигилирует с исходным позитроном и рождается второй конечный фотон. [50]
Наиболее исчерпывающая теория модуляции внешним магнитным полем Т - / - бимолекулярной константы скорости была развита в работе Су-ны [359], в которой пространственная зависимость волновых функций трип-летного экситона учитывается в явном виде. В этой теории пространственными переменными волновой функции триплетных экситонов пренебрегают и процесс аннигиляции экситонов рассматривается кинетически. [52]
Атом позитрония - это связанное состояние электрона и позитрона. Синглетный и триплетный позитроний имеют разное время жизни по отношению к процессу аннигиляции. Во внешнем магнитном поле за счет разницы зеемановских частот электрона и позитрона происходят синглет-триплетные переходы. В итоге позитроний из долгоживущего триплетного состояния переходит в короткоживущее синглетное состояние, происходит тушение позитрония. Как мы увидим позже, это очень напоминает ситуацию, которая имеет место в спин-коррелированных радикальных парах. [53]
Описанная модель, как и большинство работ по токовым слоям, относится только к несжимаемому случаю. Разумеется, допущение несжимаемости принято для простоты в надежде, что суть процесса аннигиляции не зависит от эффектов сжатия. Однако было бы полезно расширить многие модели токовых слоев с учетом таких эффектов. [54]
Этот результат относительно контактного механизма рассеяния нуклонов также существен, как и слабая роль возможных контактных взаимодействий в дейтроне. К сожалению, пока не получены теоретические результаты относительно возможной роли контактных взаимодействий для процессов аннигиляции антинуклонов на нуклонах. Последние сведения представляют значительный интерес в связи с особенностями экспериментального сечения аннигиляции антинуклонов на нуклонах. [55]
В уравнениях ( 8) явно учтено, что существуют различные вероятности - теплового образования дефекта Френкеля без участия свободного электрона Я, и теплового образования дефекта Френкеля с одновременным захватом электрона из зоны проводимости г п, где т ] - постоянная величина при заданной температуре. Член t N мЩ, описывает обратный t n процесс захвата междоузельного атома вакансией, содержащей лишний электрон, а член К Ым ( Nv - nv) - процесс аннигиляции междоузельного атома с нейтральной вакансией. Коэффициенты yv, y o, yD, y D определяют вероятности тепловой ионизации вакансии и донора и захвата свободного электрона. [56]
Эта дтлрка интерпретируется как позитрон, поскольку она ведет себя так же, как обычная частица с массой, равной массе электрона, но с положительным зарядом ( равным по абс. Обратный процесс-переход электрона из состояний о положительной энергией в дырку, сопровождаемый испусканием фотона ( точнее - не менее двух фотонов, чтобы удовлетворить условию сохранения импульса), есть процесс аннигиляции. [57]
Сюда относятся процессы рождения антинуклонов на нуклонах и ядрах при бомбардировке их разными частицами ( нуклонами и л-мезонами), процессы рассеяния и перезарядки, процессы образования антигиперонов и других странных частиц, процессы аннигиляции и другие очень интересные явления. [58]
Сюда относятся процессы рождения антинуклонов на нуклонах и ядрах при бомбардировке их разными частицами ( нуклонами и я-мезонами), процессы рассеяния и перезарядки, процессы образования антигиперонов и других странных частиц, процессы аннигиляции и другие, очень интересные явления. [59]