小分子体系的强场动力学——含时量子波包法

来源 :山东大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhangsswei
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着强场技术的发展,特别是近年来超快飞秒和阿秒脉冲激光的出现,利用强激光脉冲场研究分子的动力学特性,尤其是分子在强场下的光电离和解离,受到愈来愈广泛的重视。相对弱场而言,强场下原子和分子的动力学行为表现出许多新的特征。例如,多光子电离、隧道电离、阈上电离和解离以及键的软化和硬化,等等。含时量子波包法作为物理化学的一个重要理论研究方法,已经成功应用于分子动力学诸多领域的理论研究中,如光解反应、基元反应和碰撞传能等的量子散射计算,以及激光与物质相互作用的数值模拟等等。含时量子波包法有许多优点,除了数值计算上的高效外,该方法还为动力学提供了物理意义明确而直观的图像,它即具有经典的直观性,又不缺乏量子力学的准确性。而且,含时量子波包法尤其适用于研究体系随时间演化的问题,因而是研究分子动力学问题的强有力工具。目前,含时量子波包法在研究化学反应、光电离、光解离、气-固表面相互作用、低温物理、半导体物理等诸多领域均有着重要应用。此外,飞秒脉冲激光技术的出现及其在物理学和化学中的广泛应用在客观上推动了含时量子波包法的发展。飞秒脉冲激光场的出现,使人们实现了利用超短脉冲场在分子的指定激发态上制备一个量子波包并实时探测它的演化过程,这类超短脉冲实验需要采用含时量子波包法进行理论模拟。离开含时量子波包法的理论模拟和计算,仅有实验数据并不能说明太多的物理问题,而且我们也无法得到有关分子在中间过渡态的直观的动力学图像。所以说,超短脉冲实验与量子波包动力学理论相辅相成,互相促进,共同推动了分子动力学领域的蓬勃发展。自从含时量子波包法被应用于模拟飞秒激光场和分子的相互作用后,人们逐渐意识到含时方法在处理量子力学问题上有许多的优点,加之快速傅里叶变换(FFT)和离散变量表示(DVR)方案的出现,使得量子基函数的计算更加简洁、精确,含时量子波包方法迅速在分子动力学领域有了广泛的应用。应用现代量子计算方法模拟多原子分子反应散射过程,计算多原子分子本征值问题,模拟分子由超短脉冲场所激发的动力学过程,是含时量子波包法处理分子动力学问题的典范。目前,分子在强场下的光电离和解离动力学行为的理论研究主要集中在一些小分子体系上。自从Zewail等人首次把光电离技术应用于NaI分子体系,光电离技术就迅速成为研究电子激发态包括无荧光辐射态的有效工具。分子的光电子能谱可以提供中间激发态的动力学信息,其最大的优点是适用于任何能够被激光场电离的激发态分子。本论文利用飞秒光电离技术和含时量子波包法成功地研究了NaI分子的非绝热效应、强飞秒激光场下K2分子光电子能谱的Aulter-Townes分裂现象,以及强场调控分子体系的缀饰态选择分布。本研究分为六个部分:   第一章:引言。简要地回顾了近些年来飞秒激光技术的发展和应用,并阐述了强场的范围以及强场引起的动力学现象。随后,我们引出了分子动力学领域的一个重要的概念:波包。对波包的基本性质和波包的制备、探测以及控制的方法做了简单介绍。   第二章:含时量子波包法。首先从波恩-奥本海默近似出发,写出外场耦合下的含时薛定谔方程。随后介绍了两种常用的数值方法计算分子的初始波包。在此基础之上,利用几种常用的时间传播方法求得初始波包经过演化后的任意时刻的波包,并给出我们所感兴趣的物理量。   第三章:NaI分子的非绝热效应。NaI分子是研究小分子在强场下光电离的热点,但是大多数理论计算都是基于绝热势能面做的动力学计算。由于NaI分子的离子态和共价态之间存在非绝热交叉,分子会出现一些在绝热势能面下无法观测到的动力学现象。根据大量的文献调研,我们发现在绝热势能面下计算的NaI分子动力学信息并不能很好的模拟和解释实验结果。针对上面存在的问题,我们利用精确的含时量子波包法理论研究了NaI分子被飞秒脉冲激光场激发后波包的传播与分裂,并分别计算了NaI分子在绝热和非绝热势能面下电离的光电子能谱。在此基础之上,我们对非绝热效应的来源做了进一步的解释和说明,阐述了一下我们自己的观点。最后,简单地讨论了非绝热效应随脉冲激光场的波长以及演化时间的变化关系。   第四章:K2分子光电子能谱的Autler-Townes分裂研究。Autler-Townes分裂现象是分子动力领域的一个热点研究课题,但是其主要研究对象都是针对原子、单分子和量子点系统,然而对分子体系的研究报道主要集中在实验上,并且给出的结论都是基于共振激发的情况。我们利用含时量子波包法理论计算了K2分子系统在强飞秒激光场作用下的光电子能谱,发现了光电子能谱的Autler-Townes分裂现象。在此基础之上,我们研究了K2分子光电子能谱的Autler-Townes分裂随泵浦激光场的强度和波长的变化关系。其中,重点讨论了三种情况下的Autler-Townes分裂:共振激发、近共振激发和远共振激发。在这三种情况下,K2分子光电子能谱表现出来的动力学特性存在很大的差异。本章将给出详细的讨论和解释。   第五章:分子系统在飞秒强场下的量子调控:缀饰态选择性分布。本章提出了一种全新的量子调控分子系统的缀饰态能量和分布的方法。K2分子作为理论研究体系,该分子在一束超快强场作用下发生三光子电离,我们利用含时量子波包法计算光电子能谱的triple分裂。根据光电子能谱和缀饰态的对应关系,并通过分析光电子能谱的构型,我们可以得到K2分子缀饰态选择性分布的信息。于此同时,我们通过调节激光场的强度来实现缀饰态能量的调控,通过改变激光场的包络形状和波长来高效地调控缀饰态选择性分布。   第六章:总结和展望。对研究工作做了简单的总结,提出了利用含时量子波包法处理分子反应动力学以及量子态调控问题的下一步发展,展望了含时量子波包法在三原子分子体系和光电子成像技术中的应用和发展。
其他文献
1944年11月,在国民党消极抗日、积极反共的反动决策下,日本帝国主义疯狂向豫湘桂进攻,人民处于水深火热之中。为了争取抗战局势的迅速好转,党中央毛主席决定由在陕、甘、宁边区南泥湾进行大生产的三五九旅组织第一梯队和第二梯队,进军湘鄂地区,建立抗日根据地,并和新四军第五师李先念部会合,逐步向南发展,与广东的东江纵队连成一线,创建华南红色抗日根据地。我当时随军南下,亲身经历了这段难忘的战斗生活……   
利用超高真空扫描隧道显微镜(UHV-STM)系统研究了室温下富勒烯分子在Si(111)-7×7重构表面上的吸附行为,统计的结果显示富勒烯分子更倾向于吸附在五个特殊的位点:角洞、有缺
本文首先概括介绍了传感器的概况。从传感器的分类引出光纤传感技术,并对光纤传感技术进行进一步介绍。而后对本文将要用到的高双折射光纤(HBF)进行说明,并对高双折射光纤Sagna
学位
无线人体监护系统种类繁多,特点不一,监护手段和方式多种多样。目前,我国的无线医疗传感网络的研究尚处于起步阶段和实验室阶段,仅有的少量远程医疗网络都隶属于医疗机构,其
光热光偏转(Photothermal deflection, PTD)技术是一种基于光热效应建立和发展起来的无损检测技术,因其具有灵敏度高,不需要对样品进行预处理,可非接触测量等优点,已在物理、
影像融合是图像理解和计算机视觉领域中一项重要技术,其中多源影像融合是研究的热门和重点。多源影像融合的目的是充分利用不同传感器所获取的多个待融合源图像中包含的冗余
ZigBee技术是一种新的近距离、低功耗、低复杂度、低成本的无线通信技术。主要适用于自动控制和远程控制领域。 太阳能路灯是一项新的节约能源技术,它具有不用开沟埋线,不消
众所周知,电子具有电荷和自旋两种自由度。传统的微电子学主要研究和控制电荷特性及其输运特性,极大地推动了社会的进步和人类的发展。但是,传统的微电子学只是利用了电子的电荷
纳米银材料由于其特殊的物理和化学性质,在催化、光学、电子、表面拉曼增强,生物医药和生物传感器以及许多领域都具有广泛的应用前景。纳米材料这些独特性能与其尺寸、形状密
强关联电子体系中,含有高轨道4d电子态的钙钛矿钌氧化合物(Ca,Sr)n+1RunO3n+1中存在多种自由度,包括电荷、自旋、晶格和轨道间的复杂相互作用,蕴含着丰富的物理现象,如自旋三重态