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静电和光学速度滤波技术的理论与实验研究

中文摘要第6-8页
英文摘要第8-10页
第一章 冷分子研究概况第14-48页
    1.1 冷分子研究的科学意义及其应用前景第14页
    1.2 缓冲气体冷却、速度滤波方案与实验结果及其最新进展第14-45页
        1.2.1 缓冲气体冷却的实验结果及其最新进展第15-26页
        1.2.2 速度滤波实验结果及其最新进展第26-35页
        1.2.3 1K冷分子的应用研究第35-43页
            1.2.3.1 在冷碰撞实验中的应用研究第35-38页
            1.2.3.2 在冷化学实验中的应用研究第38-40页
            1.2.3.3 在精密测量中的应用研究第40-41页
            1.2.3.4 在分子激光冷却中的应用研究第41-43页
        1.2.4 光子缔合(Photoassociation)第43-45页
    1.3 本文主要研究内容第45-48页
第二章 极性分子静电操控的基本原理第48-58页
    2.1 引言第48页
    2.2 极性分子静电操控的基本原理第48-51页
    2.3 极性分子在四极静电场中的动力学过程第51-56页
    2.4 本章小结第56-58页
第三章 CH_3F分子缓冲气体冷却的实验研究第58-74页
    3.1 引言第58-59页
    3.2 低温分子束源的产生系统第59-60页
    3.3 CH_3F分子的静电导引第60-61页
    3.4 低温分子束信号的探测系统第61-66页
    3.5 分子束纵向速度分布的获取原理第66-67页
    3.6 缓冲气体流量对低温分子束信号的影响第67-71页
    3.7 分子束源系统的改进第71-72页
    3.8 分子束源系统改进后的实验结果第72-73页
    3.9 本章小结第73-74页
第四章 CH_3F分子转动态冷却的理论与实验研究第74-88页
    4.1 引言第74-75页
    4.2 CH_3F分子在电场中的Stark分裂第75-76页
    4.3 缓冲气体冷却与静电操控CH_3F分子束的实验结果第76-80页
    4.4 CH_3F低温分子束在四极静电场中的Monte-Carlo模拟第80-83页
    4.5 CH_3F分子平动碰撞截面与平均转动碰撞截面的比率第83-87页
    4.6 本章小结第87-88页
第五章 全光型速度滤波器和分束器的理论研究第88-96页
    5.1 引言第88页
    5.2 实验方案设计第88-91页
    5.3 全光型速度滤波器的模拟及其结果第91-94页
    5.4 全光型分束器的模拟及其结果第94-95页
    5.5 本章小结第95-96页
第六章 MgF样品分子束的产生第96-104页
    6.1 引言第96页
    6.2 激光消融产生MgF自由基脉冲分子束的实验方案第96-99页
    6.3 MgF自由基脉冲分子束质谱信号的测量第99-100页
    6.4 MgF自由基脉冲分子束自发辐射荧光信号的测量第100-102页
    6.5 本章小结第102-104页
第七章 总结与展望第104-108页
    7.1 研究工作总结第104-105页
    7.2 本文主要创新点和未来工作的展望第105-108页
参考文献第108-120页
攻读博士期间发表和待发表的论文第120-122页
致谢第122-123页

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