摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 激光与啁啾脉冲放大技术 | 第12-14页 |
1.2 超强超快激光与原子相互作用的非微扰效应 | 第14-17页 |
1.2.1 高阶阈上电离 | 第15-16页 |
1.2.2 高次谐波产生 | 第16-17页 |
1.2.3 非序列双电离 | 第17页 |
1.3 电子在平面电磁波中的经典运动 | 第17-20页 |
1.4 本文结构与内容 | 第20-22页 |
参考文献 | 第22-24页 |
第2章 强激光场与原子相互作用的理论计算方法简介 | 第24-40页 |
2.1 直接求解含时薛定谔方程 | 第25-32页 |
2.1.1 波函数空间离散化 | 第25-29页 |
2.1.2 薛定谔方程的时间演化 | 第29-32页 |
2.2 强场近似方法 | 第32-34页 |
2.3 半经典轨道蒙特卡洛模拟 | 第34-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-38页 |
参考文献 | 第38-40页 |
第3章 强激光场与原子相互作用过程中的非偶极和库仑再散射效应研究 | 第40-73页 |
3.1 强场电离过程中库仑势以及非偶极效应的实验背景 | 第42-46页 |
3.1.1 库仑聚焦 | 第42-43页 |
3.1.2 电离过程中光子动量分配问题 | 第43-45页 |
3.1.3 中红外线极化激光脉冲与原子电离实验电子横向动量谱 | 第45-46页 |
3.2 激光脉冲原子电离的数值计算结果以及物理过程讨论 | 第46-61页 |
3.2.1 线极化光电离实验横向动量分布数值模拟 | 第46-48页 |
3.2.2 不同椭偏率的沿激光传播方向动量分布结果 | 第48-50页 |
3.2.3 鞍点结构与亚周期动力学讨论 | 第50-53页 |
3.2.4 鞍点轨道演化的特点 | 第53-55页 |
3.2.5 动量分布峰值位移大小的定量推导以及讨论 | 第55-58页 |
3.2.6 横向动量分布峰的进一步讨论 | 第58-61页 |
3.3 横向动量分布的量子视角以及与经典Glory效应的关联 | 第61-68页 |
3.3.1 经典散射截面以及Rainbow,Glory效应 | 第61-64页 |
3.3.2 Glory效应的半经典JWKB处理 | 第64-66页 |
3.3.3 点粒子源的的散射以及与强场电子波包再散射的类比 | 第66-67页 |
3.3.4 动量分布中量子干涉结构的定量计算 | 第67-68页 |
3.4 本章小结 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
第4章 强激光场原子电离过程中库仑势对光电子横向动量分布的影响研究 | 第73-83页 |
4.1 理论计算以及半经典轨道模型 | 第74-75页 |
4.2 包含库仑效应的三步模型 | 第75-77页 |
4.3 偏折函数的性质 | 第77-78页 |
4.4 汇聚条件 | 第78-80页 |
4.5 本章小结 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-83页 |
第5章 本文总结以及展望 | 第83-86页 |
参考文献 | 第85-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
发表的学术论文与研究成果 | 第87页 |