原子及小分子强激光场动力学理论研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
引言 | 第9-11页 |
1 强激光场物理及基本理论方法 | 第11-25页 |
·强激光场物理概述 | 第11-16页 |
·激光技术发展简介 | 第11-12页 |
·强激光场原子、分子动力学研究进展 | 第12-16页 |
·含时量子波包理论基础 | 第16-24页 |
·波恩—奥本海默近似下激光与分子的相互作用 | 第16-18页 |
·初始波包的确定 | 第18-22页 |
·分离变量表象方法 | 第18-20页 |
·傅立叶格点哈密顿方法 | 第20-21页 |
·虚时间传播法(弛豫方法) | 第21-22页 |
·含时波包的传播 | 第22-24页 |
·快速傅立叶变换方法 | 第22-23页 |
·分裂算符法 | 第23-24页 |
·小结 | 第24-25页 |
2 利用多态模型研究分子光电离过程 | 第25-43页 |
·多态模型简介 | 第25-27页 |
·多态模型并行化 | 第27-28页 |
·多态模型模拟Na_2相干光电离 | 第28-41页 |
·研究背景 | 第28页 |
·论模型 | 第28-35页 |
·结果讨论 | 第35-41页 |
·小结 | 第41-43页 |
3 利用核波包干涉控制分子解离过程 | 第43-61页 |
·研究背景 | 第43-44页 |
·理论模型 | 第44-49页 |
·结果讨论 | 第49-59页 |
·干涉对产物密度分布的影响 | 第49-55页 |
·坐标空间中干涉对产物密度分布的影响 | 第49-54页 |
·动量空间中干涉对产物密度分布的影响 | 第54-55页 |
·产物的动能谱及其角度分布 | 第55-57页 |
·脉冲对解离几率和分支比的影响 | 第57-59页 |
·小结 | 第59-61页 |
4 阿秒分辨的量子动力学 | 第61-81页 |
·H_2分子双电离的初步探索 | 第61-66页 |
·研究背景 | 第61-62页 |
·理论模型 | 第62-64页 |
·核与电子密度的初始分布 | 第64-66页 |
·单束阿秒脉冲的产生 | 第66-81页 |
·什么是"阿秒" | 第66页 |
·阿秒科学研究概况 | 第66-67页 |
·高次谐波的形成 | 第67-70页 |
·高次谐波的应用 | 第70页 |
·双色激光场中载波相位对产生阿秒脉冲的影响 | 第70-80页 |
·小结 | 第80-81页 |
结论 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-99页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第99-101页 |
致谢 | 第101-103页 |
作者简介 | 第103-105页 |