摘要 | 第4-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第14-36页 |
1.1 原子分子里德堡态 | 第14-16页 |
1.2 强激光场中的里德堡态激发 | 第16-30页 |
1.2.1 原子的里德堡态激发 | 第19-25页 |
1.2.2 分子的里德堡态激发 | 第25-28页 |
1.2.3 RSE过程中的物理机制 | 第28-30页 |
1.3 强场里德堡态激发的实验测量和理论方法 | 第30-33页 |
1.3.1 实验测量 | 第30-31页 |
1.3.2 理论方法 | 第31-33页 |
1.4 论文工作概述 | 第33-36页 |
第二章 实验装置和理论方法 | 第36-50页 |
2.1 飞秒激光介绍 | 第37-40页 |
2.2 真空腔体系统 | 第40-41页 |
2.3 飞行时间质谱系统 | 第41-43页 |
2.4 三维半经典理论方法 | 第43-50页 |
2.4.1 Ammosov,Delone and Krainov理论 | 第44-45页 |
2.4.2 三维半经典模型 | 第45-50页 |
第三章 椭圆偏振光场中原子里德堡态激发 | 第50-72页 |
3.1 序言 | 第50-52页 |
3.2 结果与讨论 | 第52-70页 |
3.2.1 不同椭偏光场中He原子里德堡态主量子数分布 | 第53-54页 |
3.2.2 原子里德堡态激发的产率与NSDI的产率比较 | 第54-57页 |
3.2.3 不同原子RSE产率对激光椭偏率的依赖关系 | 第57-65页 |
3.2.4 椭偏光场中原子RSE的物理机制分析 | 第65-70页 |
3.3 本章小结 | 第70-72页 |
第四章 强激光场中里德堡态激发的分子电子结构效应 | 第72-96页 |
4.1 序言 | 第72-75页 |
4.2 分子电子结构对强场物理过程的影响 | 第75-89页 |
4.2.1 强场单电离 | 第78-81页 |
4.2.2 强场双电离 | 第81-85页 |
4.2.3 里德堡态激发 | 第85-89页 |
4.3 Kr、CO、CO_2的RSE产率随激光椭偏率的变化 | 第89-90页 |
4.4 CO_2分子碎片的中性里德堡态激发 | 第90-94页 |
4.5 本章小结 | 第94-96页 |
第五章 外加磁场条件下He原子强激光场里德堡态激发 | 第96-112页 |
5.1 序言 | 第96-99页 |
5.2 理论方法 | 第99-101页 |
5.3 结果与讨论 | 第101-110页 |
5.3.1 磁场对RSE产率的影响 | 第101-105页 |
5.3.2 磁场对里德堡态分布的影响 | 第105-108页 |
5.3.3 椭偏率与磁场共同作用下的RSE产率的变化 | 第108-110页 |
5.4 本章小结 | 第110-112页 |
第六章 总结与展望 | 第112-116页 |
参考文献 | 第116-128页 |
攻读博士期间取得的成果 | 第128-130页 |
作者简介 | 第130-132页 |
致谢 | 第132页 |