《冷分子 理论、实验及应用》PDF下载

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  • 作  者:Roman V·Krems,William C·Stwalley,Bretislav Friedrich编
  • 出 版 社:武汉:华中科技大学出版社
  • 出版年份:2016
  • ISBN:9787568014786
  • 页数:766 页
图书介绍:本书描述了冷分子工艺的现状,探索了超冷分子的生物应用,提供了一系列关于冷分子理论和实验的参考文献,并展示了原子和分子物理学里的桌面实验是如何在众多物理和化学领域产生共鸣。显然,该研究不可逆地改变了原子、分子以及光学物理、量子信息科学领域。它对凝聚态物理学、天体物理学以及物理生物学的影响也是同样显著的。

第Ⅰ部分 冷碰撞 3

第1章 冷原子和分子碰撞理论 3

1.1 引言 3

1.2 经典碰撞理论 3

1.3 量子碰撞理论 7

1.4 反应性散射 29

第2章 超低温下的电偶极子 39

2.1 概论 39

2.2 经典偶极子回顾 40

2.3 电场中量子力学偶极子 42

2.4 偶极子的电场 51

2.5 偶极子相互作用 57

第3章 超冷温度下分子的非弹性碰撞和化学反应 68

3.1 引言 68

3.2 原子-分子的非弹性碰撞 70

3.3 超冷温度下的化学反应 84

3.4 分子-分子非弹性碰撞 106

3.5 总结和展望 113

第4章 外电磁场对低温分子碰撞的影响 129

4.1 引言 129

4.2 磁阱中的碰撞 130

4.3 电场中的碰撞 137

4.4 交叠电磁场中的碰撞 143

4.5 受限空间中的碰撞 159

4.6 低温可控化学 164

第Ⅱ部分 光缔合 173

第5章 光缔合制备超冷分子 173

5.1 超冷分子的制备 173

5.2 超冷碱金属二聚体的特性和态-态转移 197

5.3 超冷分子研究展望 211

第6章 近碰撞阈值分子态 230

6.1 引言 230

6.2 单势阱特性 232

6.3 多势阱的相互作用 240

6.4 磁调谐共振 243

6.5 光缔合 249

第7章 啁啾激光脉冲光缔合控制超冷分子形成的前景 256

7.1 引言:超快激光是否可以应用到超冷光缔合中 256

7.2 用啁啾激光脉冲模拟光缔合 259

7.3 数值模拟结果:光缔合窗口内绝热转移的解释 269

7.4 整形激发态的振动波包以优化分子可以稳定到基态的深束缚能级 280

7.5 初始态波函数的动力学孔洞:压缩效应 284

7.6 超越冲击近似或绝热近似:新机制 291

7.7 结论和对未来的展望 293

第8章 利用整形激光脉冲的绝热拉曼光缔合 302

8.1 引言 302

8.2 绝热拉曼光缔合 303

8.3 多通道光缔合理论 305

8.4 数值举例 312

8.5 分子数据 320

8.6 结论 322

第Ⅲ部分 少体或多体物理 335

第9章 超冷Feshbach分子 335

9.1 引言 335

9.2 制备和探测Fashbach分子 341

9.3 近阈值条件下的内态操控 348

9.4 halo二聚体 353

9.5 基态分子的制备 360

9.6 展望和总结 365

第10章 超冷费米气体中的分子形式 377

10.1 引言 377

10.2 费米气体中的同核双原子分子 381

10.3 费米-费米混合气中的异核分子 392

10.4 分子晶体相 408

10.5 总结评论和前景展望 413

第11章 超冷Feshbach分子理论 424

11.1 引言 424

11.2 Feshbach分子的微观理论 425

11.3 Feshbach共振 430

11.4 散射长度的磁场调节 433

11.5 共振分类 437

11.6 结论 440

第12章 冷极性分子中的凝聚态物理 448

12.1 引言 448

12.2 综述:强相互作用下的冷极性分子 449

12.3 相互作用势调控 462

12.4 冷极性分子中的多体物理 474

第Ⅳ部分 冷却和俘获 505

第13章 基于低温氦缓冲气体的原子分子冷却、俘获装载和原子分子束的制备 505

13.1 引言 505

13.2 缓冲气体冷却 507

13.3 磁阱俘获的缓冲气体装载 518

13.4 缓冲气体粒子束的产生 530

13.5 结论 538

第14章 电场减速、俘获和存储极性分子 547

14.1 引言 547

14.2 电中性极性分子的斯塔克减速 554

14.3 塞曼、里德堡和光学减速器 566

14.4 电中性极性分子俘获 568

14.5 减速分子束和俘获分子的应用 576

14.6 结论和展望 581

第Ⅴ部分 基本定律检验 597

第15章 分子的制备和操控与基本物理参数的检验 597

15.1 引言 597

15.2 不变性原理的检验 598

15.3 低温极性分子自由基束 602

15.4 内态的相干操控 610

15.5 极性分子的交变梯度减速 622

15.6 结束语 634

第16章 分子所揭示的基本常数的变化:天体物理观测及实验室实验 642

16.1 引言 642

16.2 理论研究动机 644

16.3 原子分子光谱对α和μ的依赖 645

16.4 H2的天体物理观测 647

16.5 微波分子光谱的天体物理观测 648

16.6 氨反转谱中μ随时间变化的上限 650

16.7 SF6的实验 654

16.8 双原子分子密集分布的窄线宽能级 654

16.9 Cs2和Sr2实验方案 659

16.10 氢分子离子(H?和HD+)实验 662

16.11 结论 663

第Ⅵ部分 量子计算 677

第17章 基于超冷极性分子的量子信息处理 677

17.1 引言 677

17.2 量子计算机综述 679

17.3 永久偶极子方案 683

17.4 可控开关偶极子方案 687

17.5 其他方法及展望 694

17.6 总结 696

第Ⅶ部分 冷分子离子 701

第18章 协同冷却的分子离子:从原理到第一次应用 701

18.1 引言 701

18.2 协同冷却 702

18.3 离子俘获和冷分子制备 704

18.4 俘获的冷库仑团簇的性质 708

18.5 多组分系综的特性和操控 721

18.6 化学反应和光致碎片 728

18.7 分子离子的振转光谱 738

18.8 总结和展望 747

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