摘要 | 第4-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第14-36页 |
1.1 相干控制 | 第14-20页 |
1.1.1 窄带宽激光的相干控制 | 第14-16页 |
1.1.2 时域超短脉冲相干控制 | 第16-18页 |
1.1.2.1 Pump-Dump 方法 | 第16-17页 |
1.1.2.2 整形飞秒激光脉冲控制 | 第17-18页 |
1.1.3 不同研究体系的相干控制 | 第18-19页 |
1.1.3.1 分子体系的相干控制 | 第18-19页 |
1.1.3.2 其他研究体系的相干控制 | 第19页 |
1.1.4 相干控制前景与挑战 | 第19-20页 |
1.2 飞秒激光脉冲整形 | 第20-35页 |
1.2.1 飞秒激光脉冲整形方法 | 第21-25页 |
1.2.1.1 被动式激光脉冲整形方法 | 第22-23页 |
1.2.1.2 主动式激光脉冲整形方法 | 第23-25页 |
1.2.2 飞秒激光脉冲整形表征方法 | 第25-30页 |
1.2.2.1 自相关方法 | 第26页 |
1.2.2.2 交叉相关方法 | 第26-27页 |
1.2.2.3 频率分辨光学开关 | 第27-28页 |
1.2.2.4 光谱位相干涉电场重建 | 第28页 |
1.2.2.5 多光子脉冲内干涉扫描 | 第28-30页 |
1.2.3 开环飞秒激光脉冲整形控制 | 第30-32页 |
1.2.4 闭环飞秒激光脉冲整形控制 | 第32-35页 |
1.2.4.1 闭环优化控制方法的应用 | 第32-35页 |
1.3 本文结构 | 第35-36页 |
第二章 实验装置及相关实验方法 | 第36-53页 |
2.1 飞秒激光系统 | 第36页 |
2.2 飞秒激光整形系统 | 第36-47页 |
2.2.1 飞秒激光整形系统设计方案 | 第36-37页 |
2.2.2 飞秒激光整形 4f 光路 | 第37-38页 |
2.2.3 液晶空间光调制器简介 | 第38-42页 |
2.2.4 实验中使用的位相函数 | 第42-45页 |
2.2.5 闭环优化方法及实验流程 | 第45-47页 |
2.2.5.1 遗传算法(GA) | 第45-46页 |
2.2.5.2 闭环优化方法的实验流程 | 第46-47页 |
2.3 飞行时间质谱仪 | 第47-50页 |
2.4 离子速度成像设备 | 第50-51页 |
2.5 实验室时序控制系统 | 第51-53页 |
第三章 双质谱方案对异构体的鉴别和电离解离过程的控制 | 第53-71页 |
3.1 前言 | 第53-54页 |
3.2 实验方法 | 第54-59页 |
3.2.1 实验装置 | 第54-57页 |
3.2.2 双质谱系统优化过程的程序设计 | 第57-59页 |
3.3 异构体分子的鉴别 | 第59-65页 |
3.4 两个不同分子电离解离过程的优化 | 第65-68页 |
3.5 双质谱方案的优点 | 第68-70页 |
3.6 本章小结 | 第70-71页 |
第四章 脉冲整形结合速度成像方法对碘甲烷分子电离解离和准直过程的研究 | 第71-98页 |
4.1 前言 | 第71-76页 |
4.1.1 分子准直 | 第71-73页 |
4.1.2 CH_3I 分子在飞秒激光场中解离电离与准直过程研究 | 第73-76页 |
4.2 实验装置与相关方法 | 第76-80页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第80-97页 |
4.3.1 变换极限脉冲作用下 CH3I 分子的成像分析 | 第80-85页 |
4.3.2 整形脉冲作用下 CH3I 分子的成像分析 | 第85-97页 |
4.4 本章小结 | 第97-98页 |
第五章 基于 4f 脉冲整形系统的偏振脉冲整形系统的搭建 | 第98-118页 |
5.1 前言 | 第98-100页 |
5.2 实验与理论方法 | 第100-106页 |
5.2.1 相关理论分析 | 第100-103页 |
5.2.2 实验装置 | 第103-106页 |
5.3 理论与实验结果分析 | 第106-116页 |
5.3.1 理论模拟结果分析 | 第106-111页 |
5.3.2 实验结果分析 | 第111-116页 |
5.4 本章小结 | 第116-118页 |
第六章 结论与展望 | 第118-121页 |
6.1 结论 | 第118-119页 |
6.2 展望 | 第119-121页 |
参考文献 | 第121-135页 |
作者简介 | 第135-136页 |
攻读博士学位期间取得的成果 | 第136-137页 |
致谢 | 第137-138页 |