【摘 要】
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本文将核振动引入双原子分子体系中,数值求解二维H2+的含时薛定谔方程和高次谐波产生.非玻恩-奥本海默近似下,随核间距增大而迅速增加的电离率,导致脉冲后半段产生更多的谐波,使得谐波谱出现红移1.我们研究了核初始振动态、谐波阶次以及分子轴取向角对红移的影响.越高的初始核振动态电离率越大,核振动的影响和红移现象也越不明显.由于较高阶次谐波受振幅变化影响更大,因此红移的量随着谐波阶次的增大而呈现增加趋势.
【机 构】
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中国科学院武汉物理与数学研究所,武汉 430071;中国科学院大学,北京100049 中国科学院武
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本文将核振动引入双原子分子体系中,数值求解二维H2+的含时薛定谔方程和高次谐波产生.非玻恩-奥本海默近似下,随核间距增大而迅速增加的电离率,导致脉冲后半段产生更多的谐波,使得谐波谱出现红移1.我们研究了核初始振动态、谐波阶次以及分子轴取向角对红移的影响.越高的初始核振动态电离率越大,核振动的影响和红移现象也越不明显.由于较高阶次谐波受振幅变化影响更大,因此红移的量随着谐波阶次的增大而呈现增加趋势.另外当分子轴与激光偏振方向平行时,谐波红移量最大,随着取向角增大,谐波红移的量逐渐减小,当分子轴与偏振方向垂直时,没有明显红移现象.这是由于随取向角的增大,核振动及其造成的效应减小,而垂直情况下,分子的解离对高次谐波的影响可以忽略.基于此,可以从高次谐波谱的频率信息中提取出分子取向,核振动态等信息.
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