摘要 | 第1-8页 |
目录 | 第8-12页 |
第一章 综述 | 第12-47页 |
§1.1 激光光谱学概况 | 第12-15页 |
§1.2 无多普勒增宽的激光光谱技术 | 第15-26页 |
§1.2.1 原子束光谱技术 | 第16-17页 |
§1.2.2 饱和吸收光谱技术 | 第17-18页 |
§1.2.3 双光子吸收光谱技术 | 第18-21页 |
§1.2.4 俘获粒子光谱技术 | 第21-26页 |
§1.3 电离光谱技术 | 第26-29页 |
§1.4 频率调制光谱技术 | 第29-32页 |
§1.5 飞秒相干光谱技术 | 第32-42页 |
§1.5.1 飞秒相干光谱技术的基本思想 | 第32-33页 |
§1.5.2 飞秒相干光谱技术的发展 | 第33-34页 |
§1.5.3 飞秒相位相干光谱技术的改进 | 第34-37页 |
§1.5.4 飞秒相干光谱技术的应用 | 第37-42页 |
参考文献 | 第42-47页 |
第二章 钾原子的双光子共振吸收与电离 | 第47-81页 |
§2.1 双光子吸收的相关理论 | 第47-52页 |
§2.1.1 双光子跃迁的跃迁几率 | 第48-51页 |
§2.1.2 多光子吸收在原子和分子光谱学中的应用 | 第51-52页 |
§2.2 多光子电离光谱学 | 第52-62页 |
§2.2.1 原子与分子的光电离光谱 | 第52-56页 |
§2.2.2 速率方程 | 第56-57页 |
§2.2.3 电子与离子的检测方法 | 第57-59页 |
§2.2.4 共振电离在光谱学研究中的应用 | 第59-62页 |
§2.3 钾原子的4S-6S双光子共振吸收 | 第62-68页 |
§2.3.1 实验仪器与装置 | 第62-64页 |
§2.3.2 钾原子的能级与吸收谱 | 第64-66页 |
§2.3.3 由同向和反向双光子吸收产生的辐射跃迁 | 第66-68页 |
§2.4 钾原子的双光子共振三光子电离 | 第68-73页 |
§2.4.1 实验装置 | 第69-71页 |
§2.4.2 4S-6S光子共振三光子电离信号与温度的关系 | 第71-72页 |
§2.4.3 4S-6S光子共振三光子电离信号强度与激光强度的关系 | 第72页 |
§2.4.4 4S-4D光子共振三光子电离 | 第72-73页 |
§2.4.5 结论 | 第73页 |
§2.5 用双光子共振三光子电离法测钾原子6S态的电离截面 | 第73-76页 |
§2.5.1 原理 | 第74-75页 |
§2.5.2 实验结果与处理 | 第75-76页 |
§2.6 小结 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
第三章 钾原子的能量积聚过程及其诱导的电离谱研究 | 第81-98页 |
§3.1 能量积聚过程的发现、发展与研究现状 | 第81-82页 |
§3.2 钾原子的能量积聚碰撞理论 | 第82-88页 |
§3.2.1 根据速率方程求速率系数 | 第83-86页 |
§3.2.2 碰撞截面的计算方法 | 第86-88页 |
§3.3 钾原子的能量积聚过程及其诱导的电离谱 | 第88-90页 |
§3.3.1 能量积聚效应诱导钾原子电离原理 | 第88-89页 |
§3.3.2 钾原子的能量积聚诱导电离 | 第89页 |
§3.3.3 结论 | 第89-90页 |
§3.4 用电离谱方法测量钾原子的能量积聚碰撞速率系数 | 第90-94页 |
参考文献 | 第94-98页 |
第四章 钾分子的电离谱 | 第98-121页 |
§4.1 双原子分子的电子光谱 | 第98-110页 |
§4.1.1 双原子分子电子谱项的分类及确定 | 第98-100页 |
§4.1.2 双原子分子的电子谱项 | 第100-102页 |
§4.1.3 由电子组态确定分子的电子谱项 | 第102-109页 |
§4.1.4 电子跃迁符号规定 | 第109-110页 |
§4.2 电子光谱的振动结构 | 第110-116页 |
§4.2.1 能量谱项 | 第110-112页 |
§4.2.2 谱带序和谱带列 | 第112-113页 |
§4.2.3 发射谱 | 第113-116页 |
§4.3 钾分子的双光子吸收与电离谱 | 第116-119页 |
§4.3.1 引言 | 第116页 |
§4.3.2 原理 | 第116-117页 |
§4.3.3 实验结果与讨论 | 第117-119页 |
参考文献 | 第119-121页 |
全文总结 | 第121-123页 |
读博期间完成的科研论文 | 第123-125页 |
读博期间参与的科研工作、获奖与专利 | 第125-126页 |
致谢 | 第126页 |