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Grundlegende Experimente zur Quantendynamik und zu Coulombkontinua weniger Teilchen: Ultrakaltes Lithium in einem Reaktionsmikroskop

Grundlegende Experimente zur Quantendynamik und zu Coulombkontinua weniger Teilchen: Ultrakaltes Lithium in einem Reaktionsmikroskop
量子动力学和一些粒子的库仑连续体的基础实验:反应显微镜中的超冷锂
批准号:
5451894
负责人:
Dr. Cornelia Höhr
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Fellowships
财政年份:
2005
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2004-12-31 至 2005-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
in Rahmen dieses Projektes soll erstals die vollständige锂原子的碎片化,也die Dreifachionisation, in Elektronenstoß und in der Photoionisation differentiell unsucht werden。实验研究发现,在实验研究中,动力学研究是一项重要的工作,动力学研究是一项重要的工作,动力学研究是一项重要的工作。您的杯entscheidenden Beitrag leisten,祖茂堂klaren是不是Coulomb-wechselwirkende Quantensysteme说是窝beiden Extremen冯wenigen der汪汪汪杯Seite和十分Teilchen,死西奇statistisch verhalten,汪汪汪der anderen Seite,祖茂堂beschreiben信德。研究对象为实验对象,研究对象为实验对象,研究对象为实验对象,研究对象为实验对象,研究对象为实验对象,研究对象为实验对象,研究对象为实验对象,研究对象为实验对象,研究对象为实验对象,研究对象为实验对象,研究对象为实验对象,研究对象为实验对象,研究对象为实验对象,研究对象为实验对象,研究对象为实验对象。Durch die her her erstals vorgeschlagene组合zweier neutiger technology, nämlich zum einen vielteilche - imaging spectrometer (Reaktionsmikroskope) and zum anderen die ultra-kalte Präparation the Targets in iner magnetotischen Falle werden solche Experimente realisierbar。
英文摘要
Im Rahmen dieses Projektes soll erstmals die vollständige Fragmentation von Lithiumatomen, also die Dreifachionisation, im Elektronenstoß und in der Photoionisation differentiell untersucht werden. Die Experimente sind in das Gebiet der Stoßdynamik weniger Teilchen einzuordnen und erforschen unter anderem grundlegende Fragen zur Dynamik von Drei- und Vierteilchenprozessen sowie der entsprechenden Coulombkontinua. Sie werden einen entscheidenden Beitrag leisten, zu klären, wie Coulomb-wechselwirkende Quantensysteme zwischen den beiden Extremen von wenigen auf der einen Seite und vielen Teilchen, die sich statistisch verhalten, auf der anderen Seite, zu beschreiben sind. Aufgrund erheblicher experimenteller Schwierigkeiten ist der gegenwärtige Erkenntnisstand auf dem Niveau differentieller Querschnitte weitgehend auf die Einfach- und Doppelionisation beschränkt, wobei auch hier insbesondere für die Doppelionisation im Elektronenstoß bei weitem noch kein geschlossenes Verständnis vorliegt. Durch die hier erstmals vorgeschlagene Kombination zweier neuartiger Technologien, nämlich zum einen Vielteilchen-Imaging Spektrometer (Reaktionsmikroskope) und zum anderen die ultra-kalte Präparation des Targets in einer magneto-otischen Falle werden solche Experimente realisierbar.
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