The self-energy of a disordered system, which is described as an ensemble average of non-interacting electron systems of well-defined configurations, is defined as a functional of t,he one-particle function of the disordered system as well as of the totality of its potential correlations by means of a functional-differential equation. Relations to the theory developed in the first part of this series [l]
Im Rahmen der Theorie des Volumeneffektes sowohl der Photoelektronen‐ als auch der Sekundärelektronenemission wird der Transportprozeß der angeregten Elektronen gewöhnlich durch eine Boltzmann‐Gleichung beschrieben. Auf Grund des Potentialsprungs an der Oberfläche ist diese Gleichung ziemlich komplizierten Randbedingungen unterworfen. Unter der Annahme, daß angeregte Elektronen als frei angesehen werden können, wird das ganze Transportproblem in eine Integralgleichung transformiert. Der Vorteil dieser Beschreibung besteht z. B. in ihrer engen Analogie zur phänomenologischen Theorie. In den folgenden Teilen dieser Arbeit wird dieser Formalismus zur Untersuchung einiger Modellannahmen sowohl für den Streumechanismus als auch für die Ortsabhängigkeit der Anregungsfunktion benutzt.
Im Rahmen der quasifreien Näherung wird eine Theorie des Volumenphotoeffektes der Alkalimetalle unter Berücksichtigung des Transportprozesses der angeregten Elektronen entwickelt.
We analyse a pump-probe set-up for detecting the optical Stark effect on twolevel atoms with a quantized pump field in terms of a density matrix approach (DMA). The approximation used reveals a method to calculate the probe absorption spectra without high computational effort. It is even applicable for large numbers of atoms where the exact calculation is not practicable. The probe spectra in the DMA reflect the photon statistics of the pump field and deviate only slightly from exact results for relevant experimental parameters.
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