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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

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