Ion and Electron Momentum Distributions from Single and Double Ionization of Helium Induced by Compton Scattering.


Journal

Physical review letters
ISSN: 1079-7114
Titre abrégé: Phys Rev Lett
Pays: United States
ID NLM: 0401141

Informations de publication

Date de publication:
04 Feb 2022
Historique:
received: 20 10 2021
revised: 14 12 2021
accepted: 06 01 2022
entrez: 18 2 2022
pubmed: 19 2 2022
medline: 19 2 2022
Statut: ppublish

Résumé

We present the momentum distributions of the nucleus and of the electrons from double ionization of the helium atom by Compton scattering of photons with hν=40  keV. We find that the doubly charged ion momentum distribution is very close to the Compton profile of the nucleus in the ground state of the helium atom, and the momentum distribution of the singly charged ion to give a precise image of the electron Compton profile. To reproduce these results, nonrelativistic calculations require the use of highly correlated initial- and final-state wave functions.

Identifiants

pubmed: 35179929
doi: 10.1103/PhysRevLett.128.053001
doi:

Types de publication

Journal Article

Langues

eng

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IM

Pagination

053001

Auteurs

M Kircher (M)

Institut für Kernphysik, Goethe-Universität, Max-von-Laue-Straße 1, D-60438 Frankfurt, Germany.

F Trinter (F)

Institut für Kernphysik, Goethe-Universität, Max-von-Laue-Straße 1, D-60438 Frankfurt, Germany.
Molecular Physics, Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Faradayweg 4-6, D-14195 Berlin, Germany.

S Grundmann (S)

Institut für Kernphysik, Goethe-Universität, Max-von-Laue-Straße 1, D-60438 Frankfurt, Germany.

G Kastirke (G)

Institut für Kernphysik, Goethe-Universität, Max-von-Laue-Straße 1, D-60438 Frankfurt, Germany.

M Weller (M)

Institut für Kernphysik, Goethe-Universität, Max-von-Laue-Straße 1, D-60438 Frankfurt, Germany.

I Vela-Perez (I)

Institut für Kernphysik, Goethe-Universität, Max-von-Laue-Straße 1, D-60438 Frankfurt, Germany.

A Khan (A)

Institut für Kernphysik, Goethe-Universität, Max-von-Laue-Straße 1, D-60438 Frankfurt, Germany.

C Janke (C)

Institut für Kernphysik, Goethe-Universität, Max-von-Laue-Straße 1, D-60438 Frankfurt, Germany.

M Waitz (M)

Institut für Kernphysik, Goethe-Universität, Max-von-Laue-Straße 1, D-60438 Frankfurt, Germany.

S Zeller (S)

Institut für Kernphysik, Goethe-Universität, Max-von-Laue-Straße 1, D-60438 Frankfurt, Germany.

T Mletzko (T)

Institut für Kernphysik, Goethe-Universität, Max-von-Laue-Straße 1, D-60438 Frankfurt, Germany.

D Kirchner (D)

Institut für Kernphysik, Goethe-Universität, Max-von-Laue-Straße 1, D-60438 Frankfurt, Germany.

V Honkimäki (V)

ESRF, 6 Rue Jules Horowitz, BP 220, 38043 Grenoble Cedex 9, France.

S Houamer (S)

LPQSD, Department of Physics, Faculty of Science, University Sétif-1, 19000 Setif, Algeria.

O Chuluunbaatar (O)

Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Moscow Region 141980, Russia.
Institute of Mathematics and Digital Technology, Mongolian Academy of Sciences, 13330 Ulaanbaatar, Mongolia.

Yu V Popov (YV)

Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Moscow Region 141980, Russia.
Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University, Moscow 119991, Russia.

I P Volobuev (IP)

Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University, Moscow 119991, Russia.

M S Schöffler (MS)

Institut für Kernphysik, Goethe-Universität, Max-von-Laue-Straße 1, D-60438 Frankfurt, Germany.

L Ph H Schmidt (LPH)

Institut für Kernphysik, Goethe-Universität, Max-von-Laue-Straße 1, D-60438 Frankfurt, Germany.

T Jahnke (T)

Institut für Kernphysik, Goethe-Universität, Max-von-Laue-Straße 1, D-60438 Frankfurt, Germany.
European XFEL, Holzkoppel 4, 22869 Schenefeld, Germany.

R Dörner (R)

Institut für Kernphysik, Goethe-Universität, Max-von-Laue-Straße 1, D-60438 Frankfurt, Germany.

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