首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
2.
用模型势方法研究和计算了电子被O、F、Ne原子散射的微分截面(角分布),入射电子能量从0.1ev到1.0ev,计算的角分布从0°到180°。从理论研究和计算中看到,随入射电子能量的增加,电子被O、F、Ne原子散射的微分截面呈现规律性变化。  相似文献   

3.
用 T.T(K.T.Tang J.Peter.Toennies) 势模型和公认精密度较高的密耦(Close-Coupling)近似方法计算了E=0.05 eV时,在00-00弹性碰撞和00-02非弹性碰撞时,得到了氢分子转动激发角分布,并研究了原子与分子弹性碰撞和非弹性激发角分布随角度增加的变化规律. 随散射角的增大,弹性碰撞角分布变小.且在角度为零点出现了散射极大, 入射原子的约化质量增大,振荡幅度减小,当散射角大于60°后,其变化规律趋于某一值附近.对于00-02的非弹性碰撞入射原子约化质量增大,大角散射几率增大.  相似文献   

4.
5.
本文采用直接作用模型和扭曲波玻思理论方法.对~(11)B的8——14Mev中子非弹性散射的一组实验数据进行了分析,讨论了如何选取参数的初值。计算了~(11)B的2.14Mev激发态在入射中子能量为7.54Mev≤En≤20.0Mev的非弹性散射的积分截面和角分布,获得了与实验数据基本相符的很好结果。对实验上所缺乏的数据给出理论预期值。  相似文献   

6.
用T .T(K .T .TangJ.Peter.Toennies)势模型和公认精密度较高的密耦 (Close Coupling)近似方法计算了E =0 .0 5eV时 ,在 0 0 0 0弹性碰撞和 0 0 0 2非弹性碰撞时 ,得到了氢分子转动激发角分布 ,并研究了原子与分子弹性碰撞和非弹性激发角分布随角度增加的变化规律。随散射角的增大 ,弹性碰撞角分布变小。且在角度为零点出现了散射极大 ,入射原子的约化质量增大 ,振荡幅度减小 ,当散射角大于 6 0°后 ,其变化规律趋于某一值附近。对于 0 0 0 2的非弹性碰撞入射原子约化质量增大 ,大角散射几率增大。  相似文献   

7.
对电子与物质相互作用的微观过程进行了理论分析。特别对电子与不同材料有实际意义的非弹性散射过程中的能量损失等问题,进行了详细的数值计算与分析。  相似文献   

8.
本文利用等效势模型计算了投射能量为0.1ev—16.0ev 的正电子与氦原子弹性碰撞总截面、我们的计算结果与实验符合的很好。  相似文献   

9.
本文利用HO_3基态分析势能函数,计算了反应(1)H+O_3→HO+O_2和(2)H+O_3→O+HO_2经典轨迹。求得298K下的反应截面。得出反应(1)和(2)的近似速度常数分别为3.14×10~(-11)cm~3·molecule~(-1)·S~(-1)和0.23×10~(-11)cm~3.molecule~(-1)·S~(-1)。并讨论了反应产物的能量分配。理论计算结果与实验测定值符合很好。  相似文献   

10.
本文用Tang-Toennies非刚性转子模型(T.T.势模型)计算了H-H_2系统相互作用势,并用密耦方法(CC方法)计算了入射能量在1.5meV至600meV范围H—H_2碰撞的多种弹性散射截面、振动和转动激发截面。势阱参数和总截面的计算值均与实验结果符合较好。非弹性碰撞截面计算值能为有关各向异性散射实验提供参考数据。  相似文献   

11.
本文对正电子被He、Ne、Ar原子弹性散射角分布进行了系统的计算.通过对算得的大量微分截面(散射角从20°~60°)的数据的分析,探讨了其弹性散射角分布规律性.  相似文献   

12.
利用激光高斯光束传播特性,提出一种激光准直参数的确定方法,并在实际运用中得以证明。  相似文献   

13.
小角散射中干涉效应的消除法   总被引:1,自引:0,他引:1  
用小角散射测粒主分布,用的是各颗粒自身的散射强度,而实测的强度总包含有干涉部分,不易分开;考虑到在测非晶态的结构中,用的是各个原子散射光之间的干涉效应。这样就可借用非晶测量中的方法将干涉去掉,从而得到各颗粒自身的散射强度分布。  相似文献   

14.
To correct the light scattering property parameters of milk fat for improving the detection accuracy,the Mie-theory was used to establish a predictive model for light scattering properties of milk fat globule with multi-diameter distributions, by means of Monte Carlo approach to simulate actual multi-diameter size distribution of milk fat globule in milk fat solution. Scattering coefficient and absorption coefficient of multi-diameter distribution milk fat particles were calculated by simulating the particles size distribution in milk fat solution. And the light scattering properties of multi-diameter distribution was compared with that of volume mean diameter, Sauter mean diameter and numerical mean diameter in milk fat solution. Theoretical simulation results indicate that the scattering coefficient and absorption coefficient of milk fat particles are determined by the particle size distribution in milk fat solution. There is a distinct difference in scattering characteristics between the milk fat particles with multi-diameter distribution and that with mean diameters. Compared to that with multi-diameter distribution, the scattering coefficient of the milk fat particles with mean diameter has a maximum mean deviation of 9 042 m-1. The particle size distribution is not completely determined by the mean diameters. The dependence of the light scattering properties on the particle size distribution should be considered into the model and simulation. Therefore, it is found that the particle size distribution in milk fat solution is an essential and critical factor to significantly improve the detection accuracy of milk fat content.  相似文献   

15.
应用解析函数零点分析的方法进一步研究了MKdV散射方程周期问题的特征值分布,从而建立了其Floquet理论。  相似文献   

16.
以LD泵浦的三明治腔结构的Nd:YVO4全固体绿光激光器为例,从理论上分析了激光光束的发散角与激光晶体端面与光轴垂面的平行度误差之间的关系,并通过实验进行检验,结果表明,利用这种方法可以方便的确定出激光晶体端面与光轴垂面的平行度误差的允许值,定量的对激光工作物质的粘接质量进行检验,极大的提高了激光器批量生产的效率.  相似文献   

17.
滚动轴承载荷分布问题的理论研究进展   总被引:8,自引:0,他引:8  
滚动轴承中的载荷分布情况是影响轴承使用寿命和工作可靠性的关键因素,长期以来受到了许多研究的高度重视。针对滚动轴承载荷分布问题的理论研究进行了系统问题,阐述了经典研究方法、古典数值方法、现代数值方法的特点及相应重要结论,指出了今后研究重点。  相似文献   

18.
在计算了稀有气体原子间相互作用势的基础上,我们又系统计算了氦原子被稀有气体原子弹性碰撞的微分截面。本文计算的He-Ne,He-Ar,He-Kr,He-Xe系统的微分截面与Chen等人的实验结果符合得较好,这就证明了Tang-Toennies势较准确反映了原子间的相互作用。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号