摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第13-35页 |
1.1 激光技术的发展 | 第13-15页 |
1.2 原子在强激光场中的电离 | 第15-20页 |
1.2.1 多光子电离 | 第16页 |
1.2.2 阈上电离 | 第16-18页 |
1.2.3 隧穿电离 | 第18-19页 |
1.2.4 越垒电离 | 第19页 |
1.2.5 非序列双电离 | 第19-20页 |
1.3 高次谐波发射 | 第20-28页 |
1.3.1 高次谐波的研究进展 | 第20-24页 |
1.3.2 高次谐波发射的物理机制 | 第24-27页 |
1.3.3 高次谐波发射研究的意义 | 第27-28页 |
1.4 孤立阿秒脉冲的研究进展及应用 | 第28-32页 |
1.4.1 孤立阿秒脉冲的研究进展 | 第29-30页 |
1.4.2 孤立阿秒脉冲的应用 | 第30-32页 |
1.5 本章小结及本论文的主要内容 | 第32-35页 |
第二章 理论模型和计算方法 | 第35-49页 |
2.1 半经典三步模型 | 第35-37页 |
2.2 激光场形式和原子模型势 | 第37-39页 |
2.2.1 激光场形式 | 第37-38页 |
2.2.2 常用的原子模型势 | 第38-39页 |
2.3 激光与原子相互作用的含时Schr?dinger方程 | 第39-41页 |
2.4 虚时演化法求解初始波函数 | 第41-44页 |
2.5 分裂算符法求解含时Schr?dinger方程 | 第44-46页 |
2.6 Morlet小波变换 | 第46-49页 |
第三章 非均匀激光场中高次谐波的发射及孤立阿秒脉冲的产生 | 第49-65页 |
3.1 引言 | 第49页 |
3.2 理论方法 | 第49-52页 |
3.3 金属纳米结构中心附近氢分子离子高次谐波的产生 | 第52-58页 |
3.4 载波包络相位对金属纳米结构中心附近氢分子离子高次谐波发射的影响 | 第58-60页 |
3.5 金属纳米结构中心附近氦原子高次谐波发射 | 第60-63页 |
3.6 小结 | 第63-65页 |
第四章 椭圆偏振非均匀激光场中氩离子团簇高次谐波发射及孤立阿秒的产生 | 第65-77页 |
4.1 引言 | 第65-66页 |
4.2 理论模型和方法 | 第66-68页 |
4.3 椭圆偏振均匀激光场中氩离子团簇高次谐波发射 | 第68-72页 |
4.4 椭圆偏振非均匀激光场中氩离子团簇高次谐波发射及孤立阿秒脉冲的产生 | 第72-75页 |
4.5 小结 | 第75-77页 |
第五章 双色圆偏振激光场下氩原子高次谐波的产生 | 第77-89页 |
5.1 引言 | 第77-78页 |
5.2 理论方法 | 第78-80页 |
5.3 双色反向旋转圆偏振激光场中不同幅值比对氩原子高次谐波发射效率的影响 | 第80-84页 |
5.4 双色反向旋转圆偏振激光场中不同幅值比对氩原子高次谐波的旋转偏振特性的影响 | 第84-87页 |
5.5 小结 | 第87-89页 |
第六章 双色椭圆偏振激光场下氩原子的高次谐波发射 | 第89-99页 |
6.1 引言 | 第89-90页 |
6.2 理论方法 | 第90-91页 |
6.3 双色反向旋转椭圆偏振激光场下氩原子的高次谐波发射的选择定则的验证 | 第91-97页 |
6.4 小结 | 第97-99页 |
第七章 总结和展望 | 第99-103页 |
7.1 总结 | 第99-101页 |
7.2 展望 | 第101-103页 |
参考文献 | 第103-123页 |
博士期间发表论文 | 第123-125页 |
致谢 | 第125页 |