摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 超快激光技术的发展 | 第11-14页 |
1.3 强场中电离过程 | 第14-21页 |
1.3.1 原子分子的电离机制 | 第15-19页 |
1.3.2 电离过程中的电子关联 | 第19-21页 |
1.4 分子的解离过程 | 第21-26页 |
1.4.1 键软化和键硬化 | 第21-23页 |
1.4.2 零光子解离 | 第23-24页 |
1.4.3 阈上解离 | 第24-25页 |
1.4.4 再散射解离 | 第25-26页 |
1.5 论文的主要内容 | 第26-27页 |
第二章 强场与物质作用的理论模型 | 第27-45页 |
2.1 引言 | 第27-28页 |
2.2 含时薛定谔方程的数值求解 | 第28-36页 |
2.2.1 含时薛定谔方程 | 第28-29页 |
2.2.2 波函数传播 | 第29-32页 |
2.2.3 初始波函数的确定 | 第32-34页 |
2.2.4 边界条件 | 第34-35页 |
2.2.5 网格的步长和尺寸 | 第35-36页 |
2.3 分子体系中运动方程 | 第36-39页 |
2.3.1 玻恩-奥本海默近似 | 第36-38页 |
2.3.2 原子核波函数演化 | 第38-39页 |
2.4 量子化学软件MOLPRO的使用 | 第39-43页 |
2.5 本章总结 | 第43-45页 |
第三章 原子在强场中的动力学过程 | 第45-59页 |
3.1 引言 | 第45页 |
3.2 μ介子氢原子在双色场中产生仄秒脉冲 | 第45-51页 |
3.2.1 背景介绍 | 第45-46页 |
3.2.2 理论模型 | 第46-47页 |
3.2.3 数值结果 | 第47-51页 |
3.2.4 工作总结 | 第51页 |
3.3 氦原子单电离中电子的超弹性再散射过程 | 第51-57页 |
3.3.1 背景介绍 | 第51-52页 |
3.3.2 理论方法 | 第52-54页 |
3.3.3 理论结果 | 第54-57页 |
3.3.4 工作总结 | 第57页 |
3.4 本章总结 | 第57-59页 |
第四章 氢分子及其离子在强场中的解离过程 | 第59-81页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 实时间观测分子解离过程中电子局域化 | 第59-65页 |
4.2.1 研究背景 | 第59-60页 |
4.2.2 实验方案及数据 | 第60-62页 |
4.2.3 理论部分 | 第62-65页 |
4.2.4 工作总结 | 第65页 |
4.3 氢分子离子的隧穿解离 | 第65-72页 |
4.3.1 研究背景 | 第65-66页 |
4.3.2 理论模型 | 第66-69页 |
4.3.3 数值结果 | 第69-72页 |
4.3.4 工作总结 | 第72页 |
4.4 氢分子再散射解离在非玻恩-奥本海默近似下的数值模拟 | 第72-79页 |
4.4.1 研究背景 | 第72-73页 |
4.4.2 理论模型 | 第73-74页 |
4.4.3 数值结果 | 第74-78页 |
4.4.4 工作总结 | 第78-79页 |
4.5 本章总结 | 第79-81页 |
第五章 CO分子在强场中的动力学过程 | 第81-101页 |
5.1 引言 | 第81页 |
5.2 CO单电离中的光子能量分享 | 第81-87页 |
5.2.1 背景介绍 | 第81-82页 |
5.2.2 实验方案及数据 | 第82-84页 |
5.2.3 理论分析 | 第84-86页 |
5.2.4 工作总结 | 第86-87页 |
5.3 CO分子解离过程中的相干控制 | 第87-94页 |
5.3.1 背景介绍 | 第87页 |
5.3.2 实验方案及数据 | 第87-92页 |
5.3.3 理论分析 | 第92-93页 |
5.3.4 工作总结 | 第93-94页 |
5.4 CO强场中电离解离与分子取向的依赖性 | 第94-99页 |
5.4.1 背景介绍 | 第94-95页 |
5.4.2 实验方案及数据 | 第95-98页 |
5.4.3 理论分析 | 第98-99页 |
5.4.4 工作总结 | 第99页 |
5.5 本章总结 | 第99-101页 |
总结与展望 | 第101-103页 |
6.1 全文总结 | 第101-102页 |
6.2 展望 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-123页 |
致谢 | 第123-125页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第125-127页 |