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飞秒强激光场中原子的里德堡激发及电离动力学研究

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

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