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采用双非简并多波混频理论研究原子的碰撞效应

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第1章 引言

1.1 碰撞效应

1.1.1 碰撞引起的里德堡态的谱线展宽和频移

1.1.2 碰撞引起的能级再分布效应

1.1.3 碰撞效应的应用领域

1.2 多波混频光谱学

1.2.1 四波混频

1.2.2 碰撞再构非简并四波混频

1.2.3 多波混频光谱学

第2章 双非简并四波混频研究原子的碰撞效应

2.1 引言

2.2 基本理论

2.3 数据分析与讨论

2.4 小结

第3章 采用双非简并六波混频研究原子的碰撞效应

3.1 引言

3.2 基本理论

3.3 数据分析与讨论

3.4 小结

第4章 结论

参考文献

致谢

攻读硕士期间发表的学术论文

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摘要

碰撞效应是许多研究领域的基础,通过对原子分子碰撞过程的研究,可以观测和分析原子、分子的内部结构,还可以展开对原子核等基本粒子的研究,近年来,随着量子信息与量子计算和冷原子技术的飞速发展,关于原子高激发态碰撞效应和碰撞引起的能级再分布现象(碰撞再构)的研究再次吸引了大量的研究兴趣。
  多波混频光谱学是在非简并四波混频的基础上提出的一种研究原子或分子高激发态和高角动量态的有效光谱学工具,其相位匹配条件较宽松,能够在很大的扫频范围内实现,可以用来研究任意阶数的混频效应,因此具有更大的普遍性。
  本文采用由双光子共振非简并四波混频和碰撞再构非简并四波混频组成的双共振非简并四波混频理论和三光子共振非简并六波混频和碰撞再构非简并六波混频组成的双非简并六波混频理论研究原子碰撞效应,并分析了缓冲气压、温度、光束1共振失谐、各个碰撞展宽系数对双共振非简并多波混频谱线的影响。双非简并多波混频技术可以获得丰富的原子结构信息。双非简并多波混频具有光路结构简单,测量信息丰富的优点,可以成为一种有效的研究原子碰撞效应的相干光谱学工具。

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