Cтраница 2
Как видно из рис. 5.18, расчет сечений фотоионизации без перебора конфигураций ионов дает слишком грубый результат, тогда как эффективная методика хорошо согласуется с детальным расчетом. Более того, увеличение числа рассматриваемых конфигураций в детальном расчете, а также учет мультиплетной структуры спектра и других эффектов уширения и расщепления приведут, по-видимому, к еще большему соответствию. [17]
Учет статистического уширения уровней приводит к сглаживанию сечения фотоионизации вблизи порога. [18]
Существование автоионизационных состояний приводит к резонансам в сечении фотоионизации атомов как функции частоты, при частотах, совпадающих с частотой возбуждения автоионизационных состояний. [19]
Преимущества такой методики заключаются в том, что сечения фотоионизации каждой атомной орбитали существенным образом зависят от энергии падающих фотонов, что дает возможность исследовать особые точки электронной структуры. [20]
Из общей формулы (3.10) легко видеть, что сечение фотоионизации максимально в точке порога. [21]
Преимущества такой методики заключаются в том, что сечения фотоионизации каждой атомной орбитали существенным образом зависят от энергии падающих фотонов, что дает возможность исследовать особые точки электронной структуры. [22]
При этом в Ст; включена та часть сечения фотоионизации, которая отвечает образованию медленного электрона с тем же ороитальным моментом, которым обладает возбужденный связанный электрон. [23]
В настоящее время намечаются пути последовательного теоретического определения сечений фотоионизации. Однако в силу возникающих трудностей имеющиеся методы ( в основном это квантовомеханическое рассмотрение взаимодействия электрона, находящегося в поле ядра атома, с налетающей электромагнитной волной методом Хартри-Фока) содержат такие допущения и приближения ( не только упрощающие вычисления, но и имеющие принципиальный характер), что результаты, полученные с их помощью, не могут претендовать на роль наиболее точных. [24]
При овл - о - - V4p - % y сечение фотоионизации максимально. [26]
Последнее предположение хорошо выполняется для dc - переходов, поскольку контур сечений фотоионизации очень широк. Для dd - переходов сильное перекрытие контуров близких линий dd - переходов неплохо выполняется в плазме элементов с большими Z, где основные резонансные линии dd - переходов окружены огромным числом сателлитных линий. [27]
На рис. 5.2 ( Т 0) проведено сравнение экспериментальных значений сечения фотоионизации в золоте [148], полученных при нормальных условиях, с результатами расчетов в различных приближениях. [28]
Мы видим, что с ростом углового момента / происходит сильное уменьшение сечения фотоионизации при поглощении фотона большой энергии. [29]
В одной из работ описывается процедура, позволяющая интерполировать и экстраполировать имеющиеся экспериментальные и теоретические значения сечений фотоионизации в диапазоне энергии квантов от 30 до 10 000 эВ для 94 элементов периодической таблицы. На - основе квантовой теории дисперсии из сечений фотоионизации найдены уникальные данные об атомных факторах рассеяния fx и / 2 в мягком рентгеновском диапазоне. [30]