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中央高校基本科研业务费专项资金(JUSRP11A21)

作品数:4 被引量:2H指数:1
相关作者:王志萍吴亚敏何跃娟鲁超王菁更多>>
相关机构:江南大学北京师范大学更多>>
发文基金:中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金更多>>
相关领域:理学电子电信更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 2篇电子电信
  • 2篇理学

主题

  • 4篇电离
  • 4篇动力学
  • 4篇密度泛函
  • 4篇密度泛函理论
  • 4篇含时密度泛函
  • 4篇泛函
  • 4篇泛函理论
  • 4篇分子
  • 4篇分子动力学
  • 3篇激光场
  • 3篇含时密度泛函...
  • 2篇水分子
  • 2篇光场
  • 1篇强激光场
  • 1篇密度泛函理论...
  • 1篇飞秒强激光场
  • 1篇TD
  • 1篇CO分子
  • 1篇DFT研究

机构

  • 4篇江南大学
  • 1篇北京师范大学

作者

  • 4篇王志萍
  • 3篇吴亚敏
  • 1篇张秀梅
  • 1篇张丰收
  • 1篇王菁
  • 1篇吴鑫
  • 1篇鲁超
  • 1篇朱云
  • 1篇陈健
  • 1篇何跃娟
  • 1篇吴寿煜

传媒

  • 3篇物理学报
  • 1篇科学通报

年份

  • 4篇2013
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
水分子在激光场中的密度泛函理论研究被引量:1
2013年
运用含时密度泛函理论和分子动力学非绝热耦合的方法,研究了水分子在不同脉冲长度的激光场中的电离和动力学行为.计算结果表明,选择适中的激光强度,在同一激光频率的情况下,激光脉冲长度越长,水分子的电离越强;在相同脉冲长度时,激光频率越高,水分子电离越强.此外,当激光频率处于分子共振频率范围内时,长脉冲激光能够增强分子的电离导致分子解离,从而导致电子分布更加集中.当激光频率小于分子共振频率时,长脉冲激光也能够增强分子的电离,从而导致电子分布的变化,但对离子运动的影响很小.
王志萍张丰收王菁
关键词:含时密度泛函分子动力学电离
飞秒强激光场中水分子的电离激发被引量:1
2013年
本文运用含时密度泛函理论和分子动力学非绝热耦合的方法,研究了水分子在不同极化方向的激光场中的电离和动力学行为.计算结果表明,对应相同的极化方向,随着激光强度的增加,水分子的电离增强;对于相同强度的激光,当激光极化方向沿水分子对称轴方向时,水分子的电离最强,当激光极化方向垂直水分子对称轴方向时,水分子电离受到最大程度的抑制.对水分子偶极矩的研究表明,当分子处于线性响应区域时,x方向的激光只能激发起x方向的偶极振动而y方向的激光只能激发起y方向的偶极振动.对水分子的键长和键角的研究表明,在激光场中水分子的键长变长,键角变大,但变化幅度随着激光极化角的增大而减小.此外,研究还发现,虽然在不同极化方向的激光脉冲的驱动下,水分子OH键的振动频率与激光频率相当,在脉冲关闭后,振动频率减小,但激光场的极化方向对水分子振动模式具有选择性.
王志萍吴亚敏鲁超张秀梅何跃娟
关键词:含时密度泛函理论分子动力学水分子电离
碳分子线C_5在激光场中的含时密度泛函理论研究
2013年
运用含时密度泛函理论和分子动力学相结合的方法,研究了C5分子线在强激光场中的电离激发.研究发现,当考虑激光强度对C5分子线激发的影响时,激光强度越强,分子吸收的能量越多,电离也越早,最终电离的电子也越多,而且沿激光极化方向的偶极矩的变化及峰值也越大.关于激光极化方向对C5分子线激发的影响的研究表明,当激光极化方向沿着C5分子线轴向时,分子的电离大大增强,x方向的激光脉冲仅能激发起x方向的偶极振荡,而y方向的激光脉冲仅能激发起y方向的偶极振荡,而且x方向的激光脉冲激发的偶极振荡强.研究还表明,当激光极化方向沿着C5分子线轴向时,尽管由于电离增强而导致C5分子线C—C键振动的同步性变差,但在两种激光极化方向情况下,C5分子线的振动模式与中性C5分子线的振动模式相同.
王志萍陈健吴寿煜吴亚敏
关键词:含时密度泛函理论分子动力学
CO分子在线性极化飞秒激光场中的TDDFT研究
2013年
本文运用将含时密度泛函理论和分子动力学非绝热耦合的方法,研究了CO分子在不同强度、不同极化方向的激光场中的电离和动力学行为.研究发现,激光强度越强,CO分子吸收的能量越多,电离越早且电离越强,CO分子键长变长且伸缩振动越剧烈.此外,CO分子偶极矩的变化及峰值也随着激光强度的增强而增大.对激光极化方向的研究发现,激光极化方向沿着CO分子轴向时,分子的电离最强且伸缩振动最剧烈.当激光极化角增大时,CO分子的电离逐渐被抑制且电子的偶极振动对激光极化方向表现出较强的依赖性.此外研究还表明,CO分子碳原子和氧原子周围电子的弥散方式不同且与激光极化方向有关.
王志萍朱云吴鑫吴亚敏
关键词:含时密度泛函理论分子动力学
共1页<1>
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