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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

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