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钾原子分子系统中的非线性过程及其相关的电离谱研究

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

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