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 |