第1章 绪论 1
1.1 总论 1
1.2 原子质量、电荷与尺寸 2
1.3 自然界中的离子 4
1.3.1 地球 5
1.3.2 太阳 10
1.3.3 宇宙X射线源 12
1.4 实验室中的离子 14
1.4.1 等离子体离子源 15
1.4.2 重离子加速器 17
1.4.3 储存环和离子阱 18
1.5 单原子的显像 19
1.5.1 扫描隧道显微镜 19
1.5.2 磁阱中的单离子 21
参考文献 22
第2章 辐射 24
2.1 光与辐射 24
2.2 电磁波谱 25
2.3 辐射分布 31
2.4 衍射与干涉 35
2.4.1 衍射 35
2.4.2 干涉 36
2.4.3 单缝衍射 37
2.4.4 杨氏双缝实验 38
2.4.5 海森伯测不准原理 39
2.4.6 菲涅耳透镜和波带片 41
2.4.7 布喇格反射、衍射光栅 43
2.4.8 衍射受限的设备和针孔相机 44
2.4.9 粒子波 46
2.4.10 扫描电子显微镜 48
2.5多普勒效应 49
参考文献 60
第3章 光谱学 62
3.1 光谱线 62
3.2 辐射的量子性质 65
3.3 光电效应 68
3.4 康普顿散射 71
3.5 穆斯堡尔谱学 75
3.6 谱线分析 79
3.7 原子的内层概念 83
参考文献 92
第4章 光与离子源 94
4.1 基本的物理考虑 94
4.1.1 基本的碰撞与辐射过程 94
4.1.2 粒子的统计性与集体行为 96
4.2 轫致辐射 107
4.2.1 加速电荷的辐射 107
4.2.2 轴向加速度 110
4.2.3 轫致辐射的空间分布 111
4.2.4 轫致辐射的谱分布 114
4.2.5 碰撞 115
4.3 同步辐射 121
4.3.1 辐射功率的角分布 122
4.3.2 同步加速器辐射的光谱分布 126
4.3.3 插入设备 129
4.4 离子加速器 132
4.4.1 总论 132
4.4.2 带电粒子的加速 133
4.4.3 加速机制 134
4.4.4 聚焦机制 142
4.4.5 射频四极加速器 147
4.4.6 高荷电重离子 149
4.5 离子冷却环 151
4.5.1 基本特征 151
4.5.2 电子冷却 155
4.5.3 随机冷却 160
4.5.4 激光冷却 161
4.6 托卡马克 164
4.6.1 热核聚变 164
4.6.2 聚变反应条件 165
4.6.3 托卡马克总体结构 166
4.7 电子回旋共振离子源 169
4.7.1 基本工作原理 169
4.7.2 磁场组态 171
4.7.3 共振加热 172
4.7.4 电子源 174
4.7.5 高荷电态的增强 174
4.8 电子束离子源和电子束离子阱 177
4.8.1 基本工作原理 177
4.8.2 逐步电离 179
4.8.3 离子加热与冷却 180
参考文献 183
第5章 原子结构 186
5.1 光谱线的分类 186
5.2 耦合方式 192
5.3 选择定则 197
5.4 跃迁几率与振子强度 200
5.5 寿命 211
5.6 自电离态与俄歇衰变 214
5.7 单电子系统 218
5.8 狄喇克方程:相对论效应与精细结构 221
5.8.1 自旋—轨道相互作用 225
5.8.2 核精细尺寸校正 227
5.9 磁效应与超精细结构 229
5.10 量子电动力学效应和兰姆位移 231
5.11 多电子系统 237
5.12 跃迁能量与X射线谱 242
5.13 外场 247
5.13.1 极化率 248
5.13.2 电场与斯塔克效应 251
5.13.3 氢原子中的线性斯塔克效应 255
5.13.4 类H离子中的斯塔克效应 258
5.13.5 磁场与塞曼效应 260
5.13.6 类H离子中的塞曼效应 264
5.14 谱线线形的量子理论 266
5.14.1 谱线的自然增宽 266
5.14.2 多普勒增宽 269
5.15 吸收边(限) 270
5.16 X射线辐射的极化 275
参考文献 279
第6章 原子碰撞 283
6.1 在等离子体中的碰撞与光电过程 283
6.2 局部热动平衡 287
6.3 非平衡等离子体:电晕极限 289
6.4 细致平衡原理 291
6.5 光子发射与吸收 293
6.6 电子碰撞过程中的激发与退激发 296
6.6.1 直接激发 296
6.6.2 共振激发 301
6.7 电离与三体复合 305
6.7.1 单电离过程 305
6.7.2 直接电离 306
6.7.3 激发—自电离与分支比系数 309
6.7.4 经过自由电子俘获的共振电离 311
6.7.5 相对论性效应与量子电动力学效应 313
6.7.6 逆过程:三体复合 315
6.8 双电子复合 319
6.8.1 过程的分类 320
6.8.2 双电子伴线 321
6.8.3 双电子复合截面与速率 322
6.8.4 双电子复合实验 325
6.8.5 辐射复合 327
6.8.6 辐射复合实验 328
6.8.7 在很低电子能量下的辐射复合 331
6.9 离子—离子碰撞 333
6.9.1 总论 333
6.9.2 实验 335
6.9.3 激发 336
6.9.4 电子俘获 341
6.9.5 重离子碰撞 345
6.9.6 高荷电离子间的碰撞 346
6.9.7 电离 347
6.9.8 由重离子驱动的惯性聚变 349
6.10 离子—表面的互作用与内空原子 354
参考文献 360
第7章 结论与进一步的阅读物 363
7.1 里德伯原子与离子 363
7.2 激光产生的等离子体与相关现象 366
7.3 原子的多电子过程 366
7.4 反冲离子动量光谱学 369
7.5 检验量子电动力学 370
7.5.1 兰姆位移 370
7.5.2 超精细分裂 370
7.5.3 束缚电子g因子 371
7.6 违反宇称性 372
参考文献 375
附录A 进一步阅读的参考文献表 378
附录B 按年代先后顺序的原子物理学 381