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He,Ne,Ar,Kr和Xe原子电子的动量密度分布研究
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作者 牟致栋 魏琦瑛 +1 位作者 丁凯 叶世旺 《原子与分子物理学报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第1期19-27,共9页
对He,Ne,Ar,Kr和Xe原子体系中电子在动量空间的性质进行了系统的理论计算研究.采用自洽场HFR方法计算了坐标空间He,Ne,Kr和Xe原子体系单电子径向波函数,动量空间的单电子波函数由坐标空间原子体系单电子径向波函数通过运用傅立叶变换计... 对He,Ne,Ar,Kr和Xe原子体系中电子在动量空间的性质进行了系统的理论计算研究.采用自洽场HFR方法计算了坐标空间He,Ne,Kr和Xe原子体系单电子径向波函数,动量空间的单电子波函数由坐标空间原子体系单电子径向波函数通过运用傅立叶变换计算得到.在冲量近似条件下,进一步计算研究了这些原子的单电子动量密度分布和原子体系总的Compton轮廓.计算结果与已有的实验实验值和其他文献的理论计算结果比较表明,本文计算的结果是准确的. 展开更多
关键词 HE NE AR Kr和Xe原子 动量空间 动量密度 Compton轮廓
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Cosh-Pearcey-Gaussian涡旋光束在单轴晶体中的坡印廷矢量和角动量密度 被引量:1
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作者 梁梦婷 程科 +3 位作者 舒凌云 廖赛 杨嶒浩 黄宏伟 《中国光学(中英文)》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第1期193-201,共9页
为了分析和研究Cosh-Pearcey-Gaussian涡旋(CPeGV)光束的传播特性,通过皮尔斯积分式得到了CPeGV光束传播的一般表达式,推导出CPeGV光束在单轴晶体中传播的解析式。详细研究了CPeGV光束在单轴晶体中传播时的纵向和横向坡印廷矢量和角动... 为了分析和研究Cosh-Pearcey-Gaussian涡旋(CPeGV)光束的传播特性,通过皮尔斯积分式得到了CPeGV光束传播的一般表达式,推导出CPeGV光束在单轴晶体中传播的解析式。详细研究了CPeGV光束在单轴晶体中传播时的纵向和横向坡印廷矢量和角动量密度(AMD)。探讨了双曲余弦参数、拓扑电荷和传播距离对CPeGV光束传播特性的影响。研究结果表明:与PeG光束相比,CPeGV光束的调制自由度更高。较大的双曲余弦调制参数可以控制能量沿横向坡印廷矢量方向传递,从而不仅可以改变能量分布也可以使AMD峰值变大。在远场,CPeGV光束的纵向坡印廷矢量随着双曲余弦参数的增大会从抛物线形状分离为四个波瓣的分布形状。而拓扑电荷会影响远场抛物线形状中暗区的数量。本文研究将有助于更好地理解CPeGV光束在单轴晶体中的传播特性,并有助于信息传输和存储的应用。 展开更多
关键词 Cosh-Pearcey-Gaussian涡旋光束 坡印廷矢量 动量密度 单轴晶体
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电子结构模型的经典描述
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作者 陈光 《原子与分子物理学报》 CAS CSCD 北大核心 1990年第S1期99-100,共2页
引进一维Lorentz标量磁场β,将真空中Maxwell方程组推广为: (1) (2)其中 (3) 由式(1)所包含的守恒定律确定电磁场能量、动量密度等推广了的物理量。包括电磁场的能量密度为: ω=1/2(εE·E+1/μB·B+1/μβ<sup>... 引进一维Lorentz标量磁场β,将真空中Maxwell方程组推广为: (1) (2)其中 (3) 由式(1)所包含的守恒定律确定电磁场能量、动量密度等推广了的物理量。包括电磁场的能量密度为: ω=1/2(εE·E+1/μB·B+1/μβ<sup>2</sup>) 在静态的情况下,给出电子的结构方程: 在适当的解的假设条件下,构造出一个具有球对称结构的电子模型。如图1所示,电子模型由一个内核和一个壳层所组成。内核的半径为R<sub>6</sub>, 展开更多
关键词 结构模型 结构方程 动量密度 电磁场能量 LORENTZ 球对称 子模型 能量密度 经典描述 壳层
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窄原子束在共振驻波场中的扩散
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作者 周石伦 曾高坚 +1 位作者 敖胜美 曾朝阳 《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 1997年第1期30-35,共6页
研究在短时原子与场相互作用极限下窄原子束在共振驻波场中的运动.原子的平动和内部运动按量子力学处理,而电磁场则处理为经典场.结果表明,原子的动量几率密度由两种动量分布组成.在典型的情况下。
关键词 窄原子束 扩散 动量几率密度 共振驻波场
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第20章 HYPA模式:西德汉堡海洋研究所混合参数波浪预报模式
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作者 H.Gnther W.Rosenthal 《海洋预报》 北大核心 1989年第S1期84-85,共2页
20.1 引言 混合参数表面波浪预报模式(HYPA)可用于深水海浪预报。这个模式是早期NORSWAM模式(Gunther等,1979a,b及Ewing等,1979)的一个引伸。除了一维风浪谱的参数预报外,它还包括了另一个预报参数——平均风浪浪向(Gunther等,198... 20.1 引言 混合参数表面波浪预报模式(HYPA)可用于深水海浪预报。这个模式是早期NORSWAM模式(Gunther等,1979a,b及Ewing等,1979)的一个引伸。除了一维风浪谱的参数预报外,它还包括了另一个预报参数——平均风浪浪向(Gunther等,1981)。相对于不同的频率和方位,涌浪沿着预先给定的特征线传播,此方法与NORSWAM模式相同。在下一节中,我们将分三个部分(风浪、涌浪及风浪与涌浪的交换)介绍这一模式。 20.2 风浪 参数预报方程可由动量方程导出其中m是动量密度谱,v是群速,τ是谱动量密度的源函数。这一项一般可划分为大气输入项τ<sub>in</sub>,消耗项τ<sub>dis</sub>和非线性相互作用项τ<sub>nl</sub>。 展开更多
关键词 动量密度 波浪预报 HYPA 风浪谱 海浪预报 大气输入 EWING 非线性相互作用 群速 动量方程
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Energy consumption in rock fragmentation at intermediate strain rate 被引量:19
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作者 洪亮 周子龙 +2 位作者 尹土兵 廖国燕 叶洲元 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2009年第4期677-682,共6页
In order to determine the relationship among energy consumption of rock and its fragmentation, dynamic strength and strain rate, granite, sandstone and limestone specimens were chosen and tested on large-diameter spli... In order to determine the relationship among energy consumption of rock and its fragmentation, dynamic strength and strain rate, granite, sandstone and limestone specimens were chosen and tested on large-diameter split Hopkinson pressure bar (SHPB) equipment with half-sine waveform loading at the strain rates ranging from 40 to 150 s- 1. With recorded signals, the energy consumption, strain rate and dynamic strength were analyzed. And the fragmentation behaviors of specimens were investigated. The experimental results show that the energy consumption density of rock increases linearly with the total incident energy. The energy consumption density is of an exponent relationship with the average size of rock fragments. The higher the energy consumption density, the more serious the fragmentation, and the better the gradation of fragments. The energy consumption density takes a good logarithm relationship with the dynamic strength of rock. The dynamic strength of rock increases with the increase of strain rate, indicating higher strain rate sensitivity. 展开更多
关键词 ROCK large-diameter SHPB test intermediate strain rate energy consumption density fragment distribution dynamic strength
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