摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-36页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 超快强激光脉冲作用下原子的电离 | 第13-17页 |
1.2.1 多光子电离 | 第14-16页 |
1.2.2 隧穿电离 | 第16页 |
1.2.3 越垒电离 | 第16-17页 |
1.3 基于重散射过程的三步模型 | 第17-23页 |
1.3.1 高阶阈上电离 | 第17-20页 |
1.3.2 非顺序双电离 | 第20-22页 |
1.3.3 高次谐波产生 | 第22-23页 |
1.4 强场里德堡态激发 | 第23-34页 |
1.4.1 强场里德堡激发的物理机制 | 第24-25页 |
1.4.2 强场里德堡激发的研究进展 | 第25-34页 |
1.4.2.1 原子的强场里德堡激发 | 第25-32页 |
1.4.2.2 分子的强场里德堡激发 | 第32-34页 |
1.5 本论文的主要工作简述 | 第34-36页 |
第二章 理论方法 | 第36-51页 |
2.1 全经典系综模型 | 第36-38页 |
2.2 半经典模型 | 第38-40页 |
2.2.1 基于量子轨道分析的蒙特卡洛方法 | 第38-39页 |
2.2.2 以强场近似方法为基础的量子散射矩阵理论 | 第39-40页 |
2.3 数值求解含时薛定谔方程 | 第40-50页 |
2.3.1 偶极近似下的含时薛定谔方程 | 第40-41页 |
2.3.2 激光电场的形式与原子的模型势 | 第41-42页 |
2.3.3 初始波包的制备 | 第42-46页 |
2.3.3.1 哈密顿量的离散化表象 | 第42-43页 |
2.3.3.2 虚时演化法制备基态电子波包 | 第43-44页 |
2.3.3.3 傅里叶格点哈密顿方法制备基态电子波包 | 第44-46页 |
2.3.4 含时波包的演化 | 第46-49页 |
2.3.4.1 劈裂算符—傅里叶变换方法 | 第46-47页 |
2.3.4.2 二阶差分方法 | 第47-49页 |
2.3.5 吸收势 | 第49-50页 |
2.4 本章小结 | 第50-51页 |
第三章 中性里德堡原子的激发及其电离调控 | 第51-66页 |
3.1 研究背景 | 第51-53页 |
3.2 理论方法 | 第53-55页 |
3.3 结果与讨论 | 第55-65页 |
3.3.1 近红外激光场中原子的里德堡激发 | 第55-57页 |
3.3.2 隧穿区原子的激发态产量和电子产量的强度调制结构 | 第57-60页 |
3.3.3 双色激光场中里德堡原子的激发和电离动力学调控 | 第60-65页 |
3.4 小结 | 第65-66页 |
第四章 特殊角动量态里德堡原子的制备与探测 | 第66-82页 |
4.1 研究背景 | 第66-69页 |
4.2 理论方法 | 第69-70页 |
4.3 结果与讨论 | 第70-81页 |
4.3.1 特殊角动量态里德堡原子的制备 | 第70-75页 |
4.3.2 双色单极性OHCP制备角动量态过程分析 | 第75-77页 |
4.3.3 高度简并的大角动量态里德堡原子的分辨 | 第77-81页 |
4.4 小结 | 第81-82页 |
第五章 原子共振激发态对阈上电离的影响 | 第82-94页 |
5.1 研究背景 | 第82-85页 |
5.2 理论方法 | 第85-86页 |
5.3 结果与讨论 | 第86-93页 |
5.3.1 隧穿区不同原子结构的光电子动量谱 | 第86-88页 |
5.3.2 多光子区原子束缚态能级对低能光电子动量谱的影响 | 第88-90页 |
5.3.3 原子激发态能级在光场作用下的实时布居 | 第90-93页 |
5.4 小结 | 第93-94页 |
第六章 Kramers-Hennberger变换在求解强场问题中的应用 | 第94-111页 |
6.1 研究背景 | 第94-97页 |
6.2 理论方法 | 第97-98页 |
6.3 结果与讨论 | 第98-110页 |
6.3.1 KH框架下多光子区和隧穿区的里德堡激发 | 第98-102页 |
6.3.2 低频激光场中KH近似的适用性 | 第102-107页 |
6.3.3 低频场中激发态原子的稳定机制 | 第107-110页 |
6.4 小结 | 第110-111页 |
第七章 总结和展望 | 第111-113页 |
参考文献 | 第113-130页 |
致谢 | 第130-131页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第131-132页 |