基于阿秒瞬态吸收光谱的电子超快动力学实验研究
摘要 | 第1-12页 |
ABSTRACT | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-33页 |
·从飞秒走向阿秒 | 第14-19页 |
·高次谐波与阿秒脉冲串 | 第15-16页 |
·单个阿秒脉冲的产生 | 第16-18页 |
·单个阿秒脉冲的测量 | 第18-19页 |
·阿秒分辨的电子超快动力学实验技术 | 第19-21页 |
·阿秒光电子谱技术 | 第20-21页 |
·阿秒瞬态吸收光谱技术 | 第21页 |
·阿秒科学技术在国内的研究现状 | 第21-22页 |
·本文的主要内容 | 第22-23页 |
参考文献 | 第23-33页 |
第二章 高次谐波 | 第33-63页 |
·飞秒激光脉冲与高次谐波实验 | 第33-38页 |
·飞秒激光脉冲的基本性质 | 第33-36页 |
·飞秒激光器 | 第36-37页 |
·高次谐波实验 | 第37-38页 |
·高次谐波的半经典理论 | 第38-45页 |
·三步模型 | 第38-39页 |
·原子在激光场中的电离 | 第39-42页 |
·电子轨迹 | 第42-44页 |
·高次谐波能量 | 第44-45页 |
·相位匹配 | 第45-52页 |
·平面波的相位匹配 | 第47-50页 |
·高斯光束的相位匹配 | 第50-52页 |
·基于氩气-氢气靶阵列的准相位匹配 | 第52-57页 |
·实验装置 | 第53-54页 |
·氩气和氢气的高次谐波 | 第54-56页 |
·准相位匹配机理 | 第56-57页 |
本章小结 | 第57页 |
参考文献 | 第57-63页 |
第三章 单个阿秒脉冲的产生与测量 | 第63-81页 |
·单个阿秒脉冲的产生 | 第63-70页 |
·偏振选通门 | 第63-66页 |
·双光学选通门 | 第66-69页 |
·各种方案的比较 | 第69-70页 |
·单个阿秒脉冲的测量 | 第70-74页 |
·FROG-CRAB | 第70-72页 |
·PROOF | 第72-74页 |
·单个阿秒脉冲的啁啾补偿 | 第74-77页 |
本章小结 | 第77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
第四章 阿秒瞬态吸收光谱技术 | 第81-111页 |
·阿秒瞬态吸收光谱技术简介 | 第81-82页 |
·阿秒瞬态吸收光谱实验系统 | 第82-91页 |
·FAST飞秒激光系统 | 第82-85页 |
·单个阿秒的产生装置 | 第85-86页 |
·阿秒脉冲的吸收 | 第86-88页 |
·延时的锁定与控制 | 第88-91页 |
·极紫外谱议的设计与标定 | 第91-101页 |
·极紫外平焦场光栅 | 第91-93页 |
·极紫外谱仪的设计 | 第93-95页 |
·极紫外谱仪的标定 | 第95-101页 |
·阿秒瞬态吸收光谱的基本理论 | 第101-106页 |
·吸收谱的计算 | 第101-102页 |
·波函数的基矢展开算法 | 第102-103页 |
·三能级系统的瞬态吸收光谱 | 第103-106页 |
本章小结 | 第106页 |
参考文献 | 第106-111页 |
第五章 氦原子中电子的亚周期动力学 | 第111-133页 |
·氦原子的能级结构 | 第111-112页 |
·氦原子的瞬态吸收光谱 | 第112-120页 |
·实验条件 | 第112-114页 |
·氦原子吸收谱随红外激光光强的变化 | 第114-115页 |
·氦原子吸收谱随延时的变化 | 第115-120页 |
·瞬态吸收光谱的计算 | 第120-121页 |
·氦原子瞬态吸收谱动力学过程分析 | 第121-130页 |
·亚周期交流斯塔克效应 | 第121-124页 |
·共振耦合 | 第124-125页 |
·量子路径干涉 | 第125-129页 |
·电离阈值的亚周期变化 | 第129-130页 |
本章小结 | 第130页 |
参考文献 | 第130-133页 |
第六章 氖原子与氢分子的瞬态吸收光谱 | 第133-149页 |
·氖原子瞬态吸收光谱 | 第133-139页 |
·氖原子能级 | 第133-134页 |
·实验结果 | 第134-136页 |
·氖原子瞬态吸收光谱的计算 | 第136-139页 |
·瞬态吸收光谱的操控 | 第139页 |
·氢分子瞬态吸收光谱 | 第139-146页 |
·氢分子的势能曲线 | 第140-141页 |
·实验结果及讨论 | 第141-146页 |
本章小结 | 第146页 |
参考文献 | 第146-149页 |
第七章 结束语 | 第149-151页 |
致谢 | 第151-153页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第153页 |