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Study of Electronic Correlation in Noble Gas Atoms by means of Two Electron Photoemission Spectroscopies

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10 energy. This condition is in general satisfied for soft x-ray, λ (hν =1KeV) ≅ 10 -9 m, and the dipole approximation has been long used to describe photoionisation. However very recently significant deviations from the dipolar limit have been observed also at kinetic energies below 1 KeV [1.2, 1.3]. The dipole approximation introduces some constrains on the quantum states which can be populated after photoionisation. If L i , M Li , S i , M Si , J i , M Ji are the quantum number of the initial atom and L f , M Lf , S f , M Sf , J f , M Jf are the ones of the system in the final state, i.e. the combination of the ion and the photoelectron, the conditions : L f � L i = -1, 0, +1 (but L f = L i = 0 is forbidden) M Lf � M Li = 0 S f � S i =0 M Sf � M Si = 0 (1.8) J f � J i = -1, 0, +1 (but J f = J i = 0 is forbidden) M Jf � M Ji = 0 must be satisfied to have a non-vanishing transition probability. The relations (1.8) are known as dipole selection rules for photoionisation. A further selection rule is imposed by the parity relation : Π i * Π f = - 1 (1.9) Note that (1.8) and (1.9) reduce to the conservation of angular momenta and parity if we assign to the photon : L hν = 1 S hν = 0 J hν = 1 Π hν = - 1 (1.10) and we consider the initial system as the combination of the neutral atom and the photon. Within this picture, the photon �carries� one unit of angular momentum, no spin, and has a negative parity. To write relations (1.8-1.10) we assumed a pure LS-J coupling. This statement is supposed to be valid for the simple atomic systems we shall describe in this work (i.e. He and Ne) and in the following we shall assume a LS-J coupling if not elsewhere specified. In case of linearly polarised light, choosing the direction of quantisation z-axis along the polarisation vector P, the DCS can be written as :
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Study of Electronic Correlation in Noble Gas Atoms by means of Two Electron Photoemission Spectroscopies

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Informazioni tesi

  Autore: Giorgio Turri
  Tipo: Tesi di Dottorato
Dottorato in Ingegneria, Dipartimento di Fisica
Anno: 2001
Docente/Relatore: Giovanni Stefani
Correlatore: LucioBraicovich
Istituito da: Politecnico di Milano
Dipartimento: Fisica
  Lingua: Inglese
  Num. pagine: 157

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Parole chiave

auger cascade
coincidence
complete experiment
double photoionization
electron spectroscopy
electronic correlation
helium
matter physics
neon
synchrotron radiation

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