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超短脉冲激光场中小分子激发与电离动力学研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
引言第11-15页
1 含时量子波包计算方法第15-31页
   ·能级及耦合第15-18页
     ·Born-Oppenheimer近似第15-16页
     ·激光与分子的相互作用第16-18页
     ·Condon方法第18页
   ·格点和表象第18-20页
     ·空间格点第18-19页
     ·格点表象和有限基表象第19-20页
   ·初始波包的计算第20-23页
     ·利用FGH方法求解分子振动本征态第20-22页
     ·弛豫方法求解本征值第22-23页
   ·波包的时间演化方法第23-27页
     ·二阶差分法第24-25页
     ·分裂算符法(SO)第25-26页
     ·Chebyshev多项式展开法第26-27页
   ·时间自相关函数的应用第27-31页
     ·计算分子吸收光谱第28-29页
     ·计算分子受激Raman光谱第29-30页
     ·计算分子振动态分布第30-31页
2 飞秒强激光场中双原子分子的波包动力学模拟第31-49页
   ·强激光场中的光诱导势第32-34页
   ·双原子分子的理论处理第34-36页
   ·飞秒激光场中分子的激发第36-43页
     ·逆序脉冲和负频率失谐第37-40页
     ·正序脉冲和负频率失谐第40-42页
     ·逆序脉冲和正频率失谐第42页
     ·正序脉冲和正频率失谐第42-43页
   ·利用光诱导势控制分子的解离速率第43-47页
   ·小结第47-49页
3 电子态振动布居的选择激发第49-61页
   ·Na_2分子的振动选择激发第49-54页
     ·通过改变激光强度选择激发第51-53页
     ·通过改变延迟时间选择激发第53-54页
   ·OClO分子的振动态选择激发第54-59页
     ·三维含时波包计算第54-55页
     ·OClO分子振动能级的选择激发第55-59页
   ·小结第59-61页
4 三原子分子吸收光谱的数值模拟第61-79页
   ·Hamiltonian和基矢的选取第61-69页
     ·Hamiltonian和基矢的形式第62-65页
     ·三原子分子Hamiltonian和基矢的选取第65-69页
   ·OBrO分子的吸收光谱第69-76页
     ·OBrO分子C(~2A_2)←X(~2B_1)吸收光谱第69-75页
     ·OBrO分子吸收光谱的同位素效应第75-76页
   ·NO_2分子的吸收光谱第76-78页
   ·小结第78-79页
5 分子的转动和取向对光电子能谱的影响第79-95页
   ·超短脉冲下的Autler-Townes分裂第79-80页
   ·理论处理方法第80-82页
   ·分子转动和取向对Autler-Townes分裂的影响第82-92页
     ·激光强度的影响第82-85页
     ·脉冲宽度的影响第85-86页
     ·转动温度的影响第86-90页
     ·脉冲形状的影响第90-92页
   ·小结第92-95页
6 强激光场中原子和分子的电离动力学与高次谐波第95-107页
   ·Bessel DVR方法第96-97页
   ·强场中的氢原子第97-102页
     ·氢原子的能级和波函数第97-98页
     ·利用Bessel DVR计算氢原子的高次谐波谱第98-102页
   ·强场中的氢分子离子H_2~+第102-106页
     ·理论计算模型第102-103页
     ·H_2~+的电离动力学计算第103-106页
   ·小结第106-107页
结论第107-109页
参考文献第109-127页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第127-129页
致谢第129-131页

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