| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-11页 |
| 目录 | 第11-14页 |
| 绪论 | 第14-22页 |
| 参考文献 | 第19-22页 |
| 第一部分 振动分辨的电子谱及共振拉曼谱 | 第22-104页 |
| 第1章 振动分辨的电子谱及共振拉曼谱:理论 | 第24-52页 |
| ·线性与非线性极化率 | 第24-27页 |
| ·光谱的微分截面 | 第27-34页 |
| ·包含Franck-Condon和Herzberg-Teller效应的光谱微分截面在时间域中的数学表达 | 第34-41页 |
| ·Franck-Condon(FC)与Herzberg-Teller(HT)效应 | 第34-35页 |
| ·时域中光谱公式 | 第35-41页 |
| ·模型近似 | 第41-44页 |
| ·谐振子模型 | 第41-43页 |
| ·Duschinsky转动 | 第43页 |
| ·位移谐振子模型 | 第43-44页 |
| ·光谱计算过程及相关参数 | 第44-48页 |
| ·相关参数的定义与计算 | 第45-47页 |
| ·光谱线型参数 | 第47-48页 |
| ·参考文献 | 第48-52页 |
| 第2章 振动分辨的电子谱及共振Raman谱:应用 | 第52-104页 |
| ·自由基分子中的电声耦合与取代效应:共振拉曼与电子光谱的研究 | 第52-62页 |
| ·背景介绍 | 第52-56页 |
| ·计算细节 | 第56页 |
| ·结果和讨论 | 第56-60页 |
| ·总结 | 第60-62页 |
| ·一系列分子在气相及溶液相中的共振拉曼谱 | 第62-76页 |
| ·背景介绍 | 第62-63页 |
| ·计算细节 | 第63-64页 |
| ·应用 | 第64-74页 |
| ·结论 | 第74-76页 |
| ·基于含时方法评估双光子吸收和共振超拉曼光谱中模式混合和Herzberg-Teller效应 | 第76-94页 |
| ·背景介绍 | 第76-78页 |
| ·计算细节 | 第78页 |
| ·结果和讨论 | 第78-93页 |
| ·结论 | 第93-94页 |
| ·参考文献 | 第94-104页 |
| 第二部分 惰性金属纳米团簇分子的光学性质 | 第104-158页 |
| 第3章 等离子振荡与激子耦合模型 | 第106-124页 |
| ·Mie理论 | 第108-109页 |
| ·离散偶极近似(Discrete Dipole Approximation) | 第109-110页 |
| ·时域有限差分方法(Finite-Difference Time-Domain Method) | 第110-112页 |
| ·等离子杂化方法(Plasmon Hybridization Approach) | 第112-113页 |
| ·量化方法 | 第113-114页 |
| ·激子耦合模型 | 第114-116页 |
| ·电子结构计算 | 第116-118页 |
| ·电荷布局分析 | 第116-117页 |
| ·态密度(DOS) | 第117-118页 |
| ·参考文献 | 第118-124页 |
| 第4章 密度泛函理论在纳米粒子中的应用 | 第124-158页 |
| ·单个金笼纳米粒子和纳米粒子对的等离子共振:电子结构计算的观点 | 第124-139页 |
| ·背景介绍 | 第124-125页 |
| ·计算细节 | 第125-127页 |
| ·结果和讨论 | 第127-137页 |
| ·结论 | 第137-139页 |
| ·形状,取向模式和粒子间距决定的纳米粒子聚集体中的等离子共振和电荷转移 | 第139-149页 |
| ·背景介绍 | 第139-140页 |
| ·计算细节 | 第140页 |
| ·结果和讨论 | 第140-149页 |
| ·结论 | 第149页 |
| ·参考文献 | 第149-158页 |
| 致谢 | 第158-160页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第160页 |