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飞秒激光场中双原子分子电离解离动力学理论研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
引言第10-12页
1 含时量子波包理论基础第12-22页
   ·激光场和分子相互作用第12-16页
     ·绝热表象第12-14页
     ·Born-Oppenheimer近似第14-15页
     ·能级的耦合第15-16页
   ·求解初始波包第16-19页
   ·波包的时间演化第19-22页
     ·全局演化:Chebychev多项式方法第20-21页
     ·短时演化:分裂算符方法第21-22页
2 利用含时波包方法计算NO吸收光谱第22-30页
   ·研究背景第22页
   ·理论模型第22-24页
   ·结果讨论第24-28页
     ·Condon近似下计算吸收光谱第24-25页
     ·从X态到C态不同振动能级的吸收光谱第25-28页
     ·激发态波包在B-C势能面上的演化第28页
   ·小结第28-30页
3 通过电离连续态控制分子布居转移第30-44页
   ·研究背景第30-31页
   ·理论模型第31-33页
   ·结果讨论第33-43页
     ·激光强度的影响第33-34页
     ·失谐对布居转移的影响第34-42页
     ·转动自由度对布居转移效率的影响第42-43页
   ·小结第43-44页
4 利用解离波包干涉控制分子解离分支比第44-60页
   ·研究背景第44-45页
   ·理论模型第45-49页
   ·结果讨论第49-57页
     ·脉冲对干涉图样的控制第49-56页
     ·脉冲对解离几率和分支比的影响第56-57页
   ·小结第57-60页
5 利用动力学Stark效应控制分子光解离和电离第60-78页
   ·研究背景第60-61页
   ·理论模型第61-66页
   ·结果讨论第66-76页
     ·Stark脉冲在解离动力学中的作用第66-69页
     ·Stark脉冲延迟时间的影响第69-71页
     ·Stark脉冲的强度、频率以及载波相位的影响第71-74页
     ·Stark脉冲对电离动力学的影响第74-76页
   ·小结第76-78页
结论第78-80页
参考文献第80-88页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第88-90页
致谢第90-92页

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