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

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6 CHAPTER 1 : THE PHOTOEMISSION PROCESS IN ATOMS When the absorption of electromagnetic radiation by matter results in the emission of one or more electrons, we talk about Photoemission process. Depending on the number of the emitted electrons (usually referred as photoemitted electrons) we talk about single photoemission, double photoemission etc. The photon absorption can also result in the emission of radiation. This is the Fluorescence decay which is in the general case a competitive process with electron emission. Actually there are different mechanisms which can cause photoemission. In general we can distinguish between direct processes, as the photoionisation, and indirect processes, as the resonant Auger decay. The experimental features and the details of these processes can be very different, so it is not surprising that they are often thought as different physical processes. In fact a more careful analysis shows that the differences are more apparent than real. When photoemission is considered, all the possible mechanisms leading to the same final state have to be considered. This can cause interference effects which can not be assigned to a specific process. Also, in some particular cases, apparently different processes appear to be very similar, as it occurs for example with photoemission near threshold. These considerations are still more clear if it is considered that the photoemission process does not only involve the electron(s) which take part to the decay, but it affects the atom as a whole. In fact, the removal of an electron modifies the overall Coulomb potential felt by the all the other electrons. The atom must move from an eigenstate of N-body system to an eigenstate of N-1 (or N-m) body. These processes are called Relaxation of the system and can strongly modify the photoemission process. Finally, in case of photoemission of two or more electrons, due to the long range of Coulomb force, the electrons continue to interact with the ionised atom and with each other also after having left the atom. Sometimes this interaction is generically called
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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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