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用XUV激光及离子成像方法研究H2,D2和HD的光解动力学

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 引言第10-15页
    1.1 选题背景第10-11页
        1.1.1 光解动力学研究背景第10页
        1.1.2 选题意义第10-11页
    1.2 研究光解动力学的实验方法第11-14页
    1.3 本论文主要内容和章节安排第14-15页
第2章 分子中性光解动力学基础第15-32页
    2.1 分子的里德堡态及势能函数第15-17页
        2.1.1 里德堡态介绍第15-16页
        2.1.2 分子的势能函数第16-17页
    2.2 直接解离和预解离介绍第17-20页
        2.2.1 直接解离第17-18页
        2.2.2 预解离第18-20页
    2.3 双原子分子的电子态结构第20-26页
        2.3.1 电子组态第20-22页
        2.3.2 电子跃迁选择定则第22-24页
        2.3.3 Franck-Condon原理第24-26页
    2.4 实验技术介绍第26-32页
        2.4.1 四波混频过程第26-28页
        2.4.2 离子速度成像原理第28-32页
第3章 H_2和D_2的预解离动力学研究第32-68页
    3.1 引论第32-34页
    3.2 实验和理论计算第34-41页
        3.2.1 实验装置第34-37页
        3.2.2 实验方法第37-38页
        3.2.3 预解离态的角分布第38-41页
    3.3 H_2在和处预解离结果与讨论第41-55页
        3.3.1 效率谱和光谱参数第41-45页
        3.3.2 H(2s)/(H(2s)+H(2p)的分支比和角分布第45-54页
        3.3.3 H_2预解离动力学机理第54-55页
    3.4 D_2分子态预解离结果与讨论第55-67页
        3.4.1 效率谱和Fano参数第55-58页
        3.4.2 D(2s)/(D(2s)+D(2p)的分支比第58-62页
        3.4.3 D_2成像图和解离碎片角分布第62-65页
        3.4.4 D_2预解离机理分析第65-67页
    3.5 本章小结第67-68页
第4章 H_2,HD,D_2直接解离动力学研究第68-101页
    4.1 引言第68-69页
    4.2 Para-H_2直接解离动力学研究结果与讨论第69-80页
        4.2.1 效率谱第69-71页
        4.2.2 H(2s)/(H(2s)+H(2p)分支比与离子速度成像第71-77页
        4.2.3 结果讨论第77-80页
    4.3 HD直接解离动力学研究结果与讨论第80-91页
        4.3.1 效率谱第80-81页
        4.3.2 H(2s)/(H(2s)+H(2p)和D(2s)/(D(2s)+D(2p)分支比测量与离子速度成像第81-90页
        4.3.3 结果与讨论第90-91页
    4.4 D_2直接解离动力学研究结果与讨论第91-101页
        4.4.1 效率谱第91-92页
        4.4.2 D(2s)/(D(2s)+D(2p)分支比与离子速度成像第92-100页
        4.4.3 D_2直接解离机理第100-101页
第5章 H Rydberg Tagging实验原理第101-108页
    5.1 H原子的里德堡态第101-102页
    5.2 H原子里德堡标记(H Rydberg Tagging)实验技术第102-106页
        5.2.1 实验技术原理第102-103页
        5.2.2 H原子里德堡标记实验技术的飞行时间加宽分析第103-106页
    5.3 自组装里德堡标记方法信号采集系统第106-108页
第6章 预解离态的角分辨第108-119页
    6.1 引论第108-109页
    6.2 实验装置和方法第109-110页
    6.3 实验结果与讨论第110-118页
        6.3.1 效率谱和Fano参数拟合第110-115页
        6.3.2 离子速度成像及分支比第115-118页
    6.4 本章小结第118-119页
第7章 总结与展望第119-122页
    7.1 研究工作总结第119-120页
    7.2 可进一步开展的工作第120-121页
    7.3 结束语第121-122页
参考文献第122-129页
致谢第129-131页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第131-132页

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