基于中间里德堡态研究氨分子在飞秒强激光场中的电离

发布时间:2021-03-26 12:04
  光和物质彼此作用不仅是物理学领域探索的关键问题,也是人类理解世界的一个重要手段。特别是最近几年,激光技术得以飞速进步,甚至飞秒激光的脉冲宽度已经达单周期量级。在这种极端条件下,激光与原子﹑分子和团簇彼此之间的作用问题逐渐成为一个具有挑战性的前沿基础科学问题。人们将飞秒强激光作用到各种形态的物质上观测到了许多独特物理现象。分子里德堡态与分子振动激发也在其中,并在激光诱导分子电离解离方面起着重要的作用。这些研究课题都属于原子分子物理学科的重要前沿科学问题。本文按分子光电子成像实验内容主要分为两大部分,第一部分主要利用光电子速度成像技术研究对比了有无六极杆态选聚束时氨分子的电离过程。在线偏振飞秒激光场(波长为400 nm)中,我们获得了不同激光强度下氨分子的二维光电子图像,并从原始图像中提取了NH3分子的光电子动能分布(KEs)和光电子角分布(PADs)。分析可知存在六极杆时,动能分布里的六个光电子峰分为慢电子区和快电子区,我们对每一个电子峰都进行了明确的标记。其中,峰1标记为1323(3+1)多光子过程通过E里德堡态的中间态... 

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【部分图文】:

基于中间里德堡态研究氨分子在飞秒强激光场中的电离


实验仪器示意图

基于中间里德堡态研究氨分子在飞秒强激光场中的电离


实验光路图

控制图,控制图,时序,离子


第三章实验装置及原理12们所要勘测的碎片上。电子亦是如此。通过观测某个粒子在质谱上的飞行时间,可以明确脉冲电压的宽度与开始时间,光电子成像时脉冲电压的宽度是170ns,300ns为荧光屏的开启时间。电子被加速撞击在MCP上,产生的荧光信号可由CCD相机进行成像采集获得原始图像,也可以通过光电倍增管获得飞行时间质谱。相机和其它仪器之间没有时序关系,连续维持工作模式就好。图3.3实验时序控制图3.2速度成像技术原理及发展速度成像技术起源于离子成像,所谓的离子成像就是把离子的空间分布投影至平面上,之后运用反阿贝尔,BASEX等数学变换方法[71],重新构建它的空间分布。利用该技术可获得三维空间中离子的动能和角分布。但它要求空间分布是轴对称情况下才可以的。Houston等人在1987年实行了利用二级栅网加速电极的离子成像方法,离子经过加速与微通道板(MCP)探测器相撞后,出现二次电子击打到荧光屏上发光,用CCD相机采集离子图像。因为极板上的栅网能够改变离子的运动路径,并且离子初始空间分布也会对其有影响。所以具有图像分辨效率低的缺陷,于是1997年,Parker与Eppink等人加入了静电透镜(Electrostaticlenses),改进了电极,用三级电极替换了二级电极,并去除了栅网。改良之后能够让所处不同地方的离子以同样的速度聚焦至探测器的同一个地方,极大地解

【参考文献】:
期刊论文
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博士论文
[1]分子在外场中转动态选择和准直、取向研究[D]. 刘福春.吉林大学 2006

硕士论文
[1]三乙胺分子多光子电离质谱研究[D]. 程起元.曲阜师范大学 2012
[2]SO2分子价电子态及里德堡态光谱研究[D]. 韩晓锋.河北大学 2005



本文编号:3101552

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