Shake-up and shake-off spectra in the electron capture decay of atomic Be
本研究采用多构型狄拉克-福克计算来模拟原子 Be 在电子俘获衰变中的电子激发(shake-up)与电离(shake-off)光谱,揭示了尽管这些模型能够解释部分光谱特征,但材料诱导的波函数修正仍是一个挑战,并提供了一个修正后的 L/K 电子俘获比值 0.0756(20),从而改善了对亚 MeV 级惰性中微子的约束。
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原子物理探索物质的最基础构成,研究原子如何相互作用以及它们内部的电子与原子核如何运作。这一领域不仅是理解量子力学的基石,也推动了激光技术、原子钟和量子计算等现代科技的飞速发展。在 Gist.Science 上,我们致力于让前沿科学变得触手可及,让复杂概念不再高深莫测。
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本研究采用多构型狄拉克-福克计算来模拟原子 Be 在电子俘获衰变中的电子激发(shake-up)与电离(shake-off)光谱,揭示了尽管这些模型能够解释部分光谱特征,但材料诱导的波函数修正仍是一个挑战,并提供了一个修正后的 L/K 电子俘获比值 0.0756(20),从而改善了对亚 MeV 级惰性中微子的约束。
本文为刚性旋转的环形超固态提出了一种单流体模型,证明了其混合经典-超流动力学源于空间变化的全局波函数相位,并为探测诸如部分量子化超流电流等奇特现象提供了实验方案。
本文推导并计算了氢分子的电四极矩跃迁速率的非绝热修正,证明了这些通过四极矩曲线表示的修正会根据转动量子数的不同,使基本能带跃迁速率改变0.4%至12%。
本文利用有效 PXQ 模型研究了里德堡原子链中反铁磁二聚体的动力学过程,证明了希尔伯特空间分解为二聚体守恒子空间,并分析了与全链相比,激光诱导泄漏和长程相互作用如何影响系统的演化。
本文利用包含随机相位近似修正的构型相互作用方法,对单电离铥(Tm II)低能级的磁偶极超精细结构常数进行了新的理论计算,解决了此前的差异问题,并与近期的实验测量结果表现出良好的一致性。
本文报告了对单氟化镭(RaF)电离能为 4.969 eV 的实验测量与相对论耦合簇理论预测,以及对其解离能的改进计算,证实了 RaF 是一个解离能超过电离能的独特双原子分子。
本文表明,通过时频技术和经典轨迹进行分析,高次谐波产生可作为一种稳健且互补的诊断工具,用于提取不同原子物种在强场电离过程中的隧穿延迟,并揭示了与已建立的阿托钟观测结果一致的普适标度行为。
本文报道了对单个俘获的 离子的首次高效激光冷却、态制备及高分辨率光谱学研究,从而实现了对 436 nm 电四极矩跃迁以及 态超精细结构的精确测量,以以前所未有的精度确定了核磁八极矩。
本文通过实验演示并从理论上建模了激光偏振方向与静态直流电场之间的相对取向如何改变斯塔克分裂里德堡电磁诱导透明(EIT)共振的振幅与频率,从而为量子传感应用中空间不均匀静电场的矢量电场测量提供了可能。