摘要 | 第6-8页 |
abstract | 第8-10页 |
第一章 冷分子研究的概述及其最新进展 | 第18-38页 |
1.1 引言 | 第18-19页 |
1.2 分子静电操控的研究及其最新进展 | 第19-24页 |
1.3 分子激光冷却与磁光囚禁的研究及其最新进展 | 第24-30页 |
1.4 电子电偶极矩测量的研究及其最新进展 | 第30-36页 |
1.5 本文的研究工作 | 第36-38页 |
第二章 多原子分子STARK效应的理论研究 | 第38-56页 |
2.1 引言 | 第38-39页 |
2.2 分子振动转子模型下的Stark效应 | 第39-51页 |
2.2.1 背景知识 | 第39-42页 |
2.2.2 线性分子和对称陀螺分子的Stark效应 | 第42-49页 |
2.2.3 非对称陀螺分子的Stark效应 | 第49-51页 |
2.3 多原子分子Stark效应的规律总结 | 第51-56页 |
第三章 双原子分子精细和超精细结构及其外场效应的理论研究 | 第56-72页 |
3.1 引言 | 第56页 |
3.2 有效哈密顿量方法 | 第56-59页 |
3.3 洪特情况(a) | 第59-66页 |
3.4 洪特情况(b) | 第66-70页 |
3.5 本章小结 | 第70-72页 |
第四章 分子激光冷却的理论研究 | 第72-88页 |
4.1 引言 | 第72-73页 |
4.2 激光冷却的一般理论 | 第73-75页 |
4.3 激光冷却的候选分子~(24)Mg~(19)F自由基 | 第75-81页 |
4.4 激光冷却的候选分子~(138)Ba~(19)F自由基 | 第81-86页 |
4.5 本章小结 | 第86-88页 |
第五章 分子磁光囚禁的理论研究 | 第88-110页 |
5.1 引言 | 第88-89页 |
5.2 磁光囚禁的一般理论 | 第89-90页 |
5.3 三维原子磁光阱的动力学分析 | 第90-101页 |
5.4 三维~(24)Mg~(19)F分子磁光阱的动力学分析 | 第101-107页 |
5.5 本章小结 | 第107-110页 |
第六章 电子电偶极矩测量的理论研究 | 第110-126页 |
6.1 引言 | 第110-111页 |
6.2 电子电偶极矩测量的一般理论 | 第111-113页 |
6.3 电子电偶极矩测量的候选分子~(208)Pb~(19)F | 第113-121页 |
6.4 基于~(208)Pb~(19)F分子的eEDM测量方案 | 第121-124页 |
6.5 本章小结 | 第124-126页 |
第七章 总结与展望 | 第126-130页 |
7.1 本文研究工作总结 | 第126-127页 |
7.2 本文的创新之处 | 第127-128页 |
7.3 未来工作展望 | 第128-130页 |
参考文献 | 第130-138页 |
附录 | 第138-144页 |
1. 角动量常用的定理和规则 | 第138-140页 |
2. 洪特情况(a)化简的矩阵元 | 第140-142页 |
3. 洪特情况(b)化简的矩阵元 | 第142-144页 |
作者简历及在学期间所取得的科研成果 | 第144-146页 |
个人简历 | 第144页 |
在学期间所取得的科研成果 | 第144-146页 |
致谢 | 第146-147页 |