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粒子与物质相互作用第四章1
第四章 电子阻止截面
S (E ) Td T ()d
0
T
max
T (T )dT
0
1
第四章 电子阻止截面
M , v M , v
1 0 1
M , v =0
2 2
离子在固体中的总阻止截面分为两个独立无关的部分:
离子传递给靶原子核的能量(称为核阻止或弹性能损)和传
递给靶电子的能量(称为电子阻止或非弹性能损)。当我们
单独考虑电子阻止时,相当于假设靶原子核的质量无穷大,
离子与核的碰撞不损失能量,而是通过以下几种过程将其所
携带的能量传递给靶电子:
2
第四章 电子阻止截面
1)、通过电子-电子碰撞而直接将动能传递给靶原子;
2)、靶原子紧束缚电子(即定域电子)的激发或电离;
3)、禁带或导带电子的激发,即弱束缚或非定域的靶原子的
能级变化;
4)、入射离子的电子激发、电离或捕获。
入射离子在固体靶中电子阻止过程的特点是:
1)、电荷态的变化,即随着离子速度的变化,离子所带电荷或发
生相互作用时的有效电荷也随之变化;
2)、近似直线运动,即入射离子与比它质量轻很多的电子发生碰
撞后其运动方向几乎不变。
3)、均匀能损,即入射离子在靶中的电子能损是均匀变化的。
3
第四章 电子阻止截面
与载能离子在靶中核阻止截面相比,电子阻止截面的
理论研究是非常复杂的,其复杂性表现为:
根据入射粒子能量的不同,可分为:
高能区:裸核入射;近似将靶原子中电子看作是独立存在的。
低能区:有效电荷;近似将靶原子中的电子看作是电子气。
中能区:局域密度近似、经验拟合。
根据对入射粒子的描述的不同,可分为:
经典的:两个带电粒子的弹性碰撞
量子的:波(Bethe)和粒子(Bloch)
最复杂的是,入射离子的电荷态在不断发生变化。
4
第四章 电子阻止截面
第一节 简单理论
一、Rutherfold散射(Thomson理论)
首先我们来考察两个无屏蔽粒子碰撞的经典过程。
设入射粒子的质量、核电荷数、速度分别为M 、Z 、v,静止粒
1 1
子的质量、核电荷数、速度分别为M 、Z ,0,则由对头碰撞有
2 2
Z Z e2 1 M M 2
1 2 1 2
v (4-1-1)
b 2 M M
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