首页--数理科学和化学论文--分子物理学、原子物理学论文--分子物理学论文--分子间的作用、激发与离解论文

小分子体系的强场动力学--含时量子波包法

摘要第1-13页
Abstract第13-17页
符号说明第17-18页
第一章 综述第18-30页
 §1.1 波包动力学简介第18-20页
 §1.2 飞秒激光与强场物理第20-22页
  §1.2.1 飞秒激光第20-21页
  §1.2.2 强场物理第21-22页
 §1.3 量子波包第22-28页
  §1.3.1 量子波包的基本概念第23-24页
  §1.3.2 波包的制备第24-25页
  §1.3.3 波包的探测第25-27页
  §1.3.4 波包的控制第27-28页
 §1.4 本文结构第28-30页
第二章 含时量子波包法的理论基础第30-52页
 §2.1 波恩-奥本海默近似第30-32页
 §2.2 外场耦合下的含时薛定谔方程第32-35页
 §2.3 初始波包的计算第35-41页
  §2.3.1 格点表象和有限基表象第35-36页
  §2.3.2 离散变量表示方案第36-38页
  §2.3.3 FGH方法求解分子振动本征态第38-40页
  §2.3.4 弛豫方法求解本征值第40-41页
 §2.4 含时量子波包的传播方法第41-49页
  §2.4.1 分裂算符傅立叶变换法第41-44页
  §2.4.2 二阶差分法第44-47页
  §2.4.3 切比雪夫多项式展开法第47-49页
 §2.5 电离连续态的处理第49-50页
 §2.6 光电子能谱的表示第50-51页
 §2.7 小结第51-52页
第三章 NaI分子的非绝热效应第52-70页
 §3.1 概论第52-53页
 §3.2 理论模型和方法第53-57页
 §3.3 计算结果及理论分析第57-67页
  §3.3.1 非绝热效应对波包构型的影响第57-58页
  §3.3.2 NaI分子在飞秒光电离过程中的非绝热效应第58-60页
  §3.3.3 光电子能谱反映波包动力学第60-65页
  §3.3.4 NaI分子的振动核间距随演化时间的变化关系第65页
  §3.3.5 Nal分子的解离几率随激光波长以及演化时间的变化关系第65-67页
 §3.4 小结第67-70页
第四章 K_2分子光电子能谱的Autlcr-Towncs分裂研究第70-82页
 §4.1 概论第70-71页
 §4.2 理论模型和方法第71-74页
 §4.3 计算结果及理论分析第74-80页
  §4.3.1 K_2分子光电子能谱的Autlcr-Towncs分裂现象第74-76页
  §4.3.2 共振情况下的Autlcr-Towncs分裂随激光场强度的变化关系第76-77页
  §4.3.3 近共振情况下的Autlcr-Townes分裂随激光波长的变化关系第77-79页
  §4.3.4 远共振情况下的光电子峰随激光场强度和波长的变化关系第79-80页
 §4.4 小结第80-82页
第五章 分子系统在飞秒强场下的量子调控:缀饰态选择性分布第82-100页
 §5.1 概论第82-83页
 §5.2 动力学分析方法第83-89页
  §5.2.1 理论模型和方法第83-87页
  §5.2.2 缀饰态理论第87-89页
 §5.3 计算结果及理论分析第89-97页
  §5.3.1 K_2分子光电子能谱的triplc分裂现象第89-91页
  §5.3.2 调节脉冲激光场的强度来控制缀饰态的能量第91-92页
  §5.3.3 改变脉冲激光场的包络来控制缀饰态的几率分布第92-94页
  §5.3.4 调节脉冲激光场的波长来控制缀饰态的几率分布第94-97页
  §5.3.5 优化脉冲激光场的参数来高效调控缀饰态选择性分布第97页
 §5.4 小结第97-100页
第六章 总结与展望第100-104页
 §6.1 总结第100-102页
 §6.2 展望第102-104页
参考文献第104-126页
致谢第126-128页
发表或将发表的文章第128-137页
学位论文评阅及答辩情况表第137页

论文共137页,点击 下载论文
上一篇:基于多GPU的FDTD并行算法及其在电磁仿真中的应用
下一篇:Tm3+/Yb3+共掺材料制备与激光性能研究