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利用超快激光脉冲控制CO分子的场后定向

发布时间:2020-06-01 05:38
【摘要】:分子定向是化学和物理学科上一个十分重要的课题,分子定向在光电子角分布、高次谐波的产生、多光子电离、化学反应动力学等方面有着非常广泛的应用。本文主要利用刚性转子模型,通过密度矩阵的方法来计算超快激光脉冲控制CO分子的场后定向。主要工作如下:(1)从理论上计算了双色飞秒脉冲和有延迟时间的正啁啾脉冲对CO分子场后定向的控制。与单个双色或正啁啾激光相比,两束激光脉冲的组合可以大大改善分子正负定向度。在计算中发现随着电场强度的增加,分子正负定向度均呈现先增加后减小的趋势。此外,两束脉冲之间的延迟时间可以显著提高分子定向度。并且,通过改变正啁啾激光脉冲的载波频率和啁啾值,可以在一定范围内改变分子的定向度。分子正负定向度也可以通过调节双色飞秒脉冲的二次谐波与基波的相对振幅来调节。同时,还考虑了转动温度对分子定向的影响。结果表明,分子定向度随着初始转动温度的升高而有明显的减小。(2)提出了利用两个整型激光与强度较低太赫兹激光脉冲相结合,对CO分子的场后定向进行了理论研究。结果表明,采用两个双色整型激光脉冲与低强度的太赫兹激光脉冲,与强度较高的单个太赫兹激光脉冲相比,分子的定向度有所提高,并且利用此方法降低了太赫兹脉冲的场强,符合实验的要求。首先,考虑了整型脉冲的上升时间和电场强度对场后分子定向的影响。此外,通过改变两个双色整型脉冲之间的延迟时间以及第二束整型脉冲与太赫兹脉冲之间的延迟时间t_d,可以在一定程度上控制场后分子定向。并且,通过改变太赫兹激光的中心频率和载波包络相位,可以在一定范围内控制场后分子定向。最后,考虑了初始转动温度对定向度的影响。发现温度升高,分子定向度迅速降低。
【学位授予单位】:大连理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2019
【分类号】:O641;TN24

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