Thèse soutenue

Etude théorique de la double ionisation de la couche L et K du béryllium par impact d'électrons rapides

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Auteur / Autrice : Marie Becher
Direction : Boghos Joulakian
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Physique
Date : Soutenance le 03/10/2008
Etablissement(s) : Metz
Ecole(s) doctorale(s) : SESAMES - Ecole Doctorale Lorraine de Chimie et Physique Moléculaires
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : LPMC - Laboratoire de Physique Moléculaire et des Collisions - EA3941
Jury : Président / Présidente : Claude Dal Cappello
Examinateurs / Examinatrices : Marie-Christine Bacchus, Azzeddine Lahmam-Bennani, Dominique Hennecart

Mots clés

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Mots clés contrôlés

Mots clés libres

Résumé

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Le mémoire présente une étude théorique sur la double ionisation (e,3e) de la couche L et la couche K du béryllium par impact d électrons rapides, réalisable dans les expériences de détection en coïncidence, qui permettent de sonder la corrélation électron-électron et d observer les mécanismes de la double ionisation. Une procédure de détermination de la section efficace multiplement différentielle est développée dans le cadre d une approche utilisant le premier terme de la série de Born représentant l interaction entre l électron projectile et la cible. Tous les électrons sont pris en compte et décrits par des fonctions d onde comportant différents degrés de corrélation. La fonction 3C est notamment utilisée pour décrire le double continuum des deux électrons éjectés. Le cas particulier de systèmes bi-électroniques doublement excités que représente l ion résiduel lors du processus de double ionisation de la couche K est par ailleurs analysé.Une partie importante du manuscrit est consacrée à la présentation des résultats montrant la variation de la section efficace multiplement différentielle pour différentes situations expérimentales et avec différentes fonctions d onde. Ceci permet d analyser les mécanismes de ce processus quantique complexe et l effet de la corrélation dans les états initial et final.