中文摘要 | 第4-6页 |
英文摘要 | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 场与物质相互作用的发展 | 第10-11页 |
1.2 电离的非线性微扰理论 | 第11-12页 |
1.3 电离的非微扰理论阈上电离 | 第12-14页 |
1.4 隧穿电离 | 第14-15页 |
1.5 高次谐波 | 第15-22页 |
1.5.1 高次谐波的应用 | 第16-17页 |
1.5.2 高次谐波实验研究进展 | 第17-18页 |
1.5.3 高次谐波的理论研究进展 | 第18-19页 |
1.5.4 阿秒脉冲 | 第19-22页 |
1.5.4.1 阿秒脉冲的产生 | 第19-20页 |
1.5.4.2 阿秒成像 | 第20-21页 |
1.5.4.3 阿秒钟 | 第21-22页 |
第二章 数值计算方法和解析模型 | 第22-40页 |
2.1 强场中原子分子的薛定谔方程 | 第22-24页 |
2.1.1 速度规范下的含时薛定谔方程 | 第23-24页 |
2.1.2 长度规范下的含时薛定谔方程 | 第24页 |
2.2 虚时演化求解波函数 | 第24-25页 |
2.3 谱方法求解含时薛定谔方程 | 第25-27页 |
2.4 半经典三步模型 | 第27-29页 |
2.5 量子理论的三步模型 | 第29-34页 |
2.5.1 鞍点方程 | 第33-34页 |
2.6 小波变换 | 第34-35页 |
2.7 两能级 | 第35-38页 |
2.8 激光场中分子高次谐波的椭偏 | 第38-40页 |
第三章 大核间距H_2~+近阈谐波平台起源与极化特征 | 第40-59页 |
3.1 引言 | 第40-41页 |
3.2 数值计算 | 第41-44页 |
3.3 解析公式 | 第44-46页 |
3.3.1 大核间距分子的两能级近似 | 第44页 |
3.3.2 大核间距修正的SFA | 第44-46页 |
3.4 结果和讨论 | 第46-58页 |
3.4.1 TDSE结果 | 第46-49页 |
3.4.2 修正的SFA预测结果 | 第49-50页 |
3.4.3 NTH平台的起源 | 第50-53页 |
3.4.4 NTH平台的极化 | 第53-55页 |
3.4.5 对不同核间距的讨论 | 第55-57页 |
3.4.6 NTH椭偏平台的应用 | 第57-58页 |
3.5 结论 | 第58-59页 |
第四章 大核间距H_2~+阈上谐波特性 | 第59-70页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 数值计算 | 第59-61页 |
4.3 解析计算 | 第61-63页 |
4.4 结果与讨论 | 第63-69页 |
4.4.1 大核间距分子HHG激光强度的依赖 | 第63-66页 |
4.4.2 大核间距分子谐波谱与干涉因子的关系 | 第66-68页 |
4.4.3 大核间距HHG极化与干涉因子的关系 | 第68-69页 |
4.5 结论 | 第69-70页 |
第五章 总结 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
攻读学位期间取得的科研成果清单 | 第82页 |