摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第15-23页 |
2 冷原子光缔合和碰撞复合动力学理论基础 | 第23-41页 |
2.1 含时量子波包理论 | 第23-26页 |
2.1.1 绝热表象 | 第23-25页 |
2.1.2 绝热近似和玻恩-奥本海默近似 | 第25页 |
2.1.3 初始波包的计算及含时演化 | 第25-26页 |
2.2 少体散射理论 | 第26-41页 |
2.2.1 Mass-scaled雅克比坐标及超球坐标系 | 第26-29页 |
2.2.2 (改进的)Smith-Whitten超球坐标系 | 第29-31页 |
2.2.3 绝热超球表象 | 第31-34页 |
2.2.4 计算非绝热耦合的数值方法 | 第34-36页 |
2.2.5 有限元R矩阵方法及“R矩阵箱匹配”方法 | 第36-41页 |
3 基电子态HeH~+体系最优光缔合过程 | 第41-49页 |
3.1 引言 | 第41-42页 |
3.2 计算细节 | 第42-44页 |
3.3 结果与讨论 | 第44-48页 |
3.4 小结 | 第48-49页 |
4 同位素取代及分子取向效应对pump-dump光缔合的影响 | 第49-75页 |
4.1 引言 | 第49-50页 |
4.2 计算细节 | 第50-54页 |
4.3 结果与讨论 | 第54-73页 |
4.3.1 同位素取代对pump-dump光缔合效率的影响 | 第54-62页 |
4.3.2 分子取向效应对pump-dump光缔合过程的影响 | 第62-73页 |
4.4 小结 | 第73-75页 |
5 小核间距非绝热交叉在计算冷4He3体系碰撞复合中的作用 | 第75-91页 |
5.1 引言 | 第75-76页 |
5.2 计算细节 | 第76-78页 |
5.3 结果与讨论 | 第78-89页 |
5.3.1 非绝热交叉的作用 | 第79-86页 |
5.3.2 相位一致性方案 | 第86-89页 |
5.4 小结 | 第89-91页 |
6 冷~4He-~4He-H-/~4He-~4He-D-体系碰撞复合过程 | 第91-103页 |
6.1 引言 | 第91-92页 |
6.2 计算细节 | 第92-94页 |
6.3 结果与讨论 | 第94-102页 |
6.4 小结 | 第102-103页 |
7 结论与展望 | 第103-107页 |
7.1 结论 | 第103-104页 |
7.2 创新点 | 第104-105页 |
7.3 展望 | 第105-107页 |
参考文献 | 第107-121页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第121-123页 |
致谢 | 第123-124页 |
作者简介 | 第124页 |