由于此商品库存有限,请在下单后15分钟之内支付完成,手慢无哦!
100%刮中券,最高99元无敌券,券有效期7天
活动自2017年6月2日上线,敬请关注云钻刮券活动规则更新。
如活动受政府机关指令需要停止举办的,或活动遭受严重网络攻击需暂停举办的,或者系统故障导致的其它意外问题,苏宁无需为此承担赔偿或者进行补偿。
正版新书]冷分子(理论实验及应用)(精)/世界光电经典译丛(加)克
¥ ×1
第Ⅰ部分 冷碰撞
第1章 冷原子和分子碰撞理论
1.1 引言
1.2 经典碰撞理论
1.3 量子碰撞理论
1.4 反应性散射
第2章 超低温下的电偶极子
2.1 概论
2.2 经典偶极子回顾
2.3 电场中量子力学偶极子
2.4 偶极子的电场
2.5 偶极子相互作用
第3章 超冷温度下分子的非弹性碰撞和化学反应
3.1 引言
3.2 原子分子的非弹性碰撞
3.3 超冷温度下的化学反应
3.4 分子分子非弹性碰撞
3.5 总结和展望
冷分子:理论、实验及应用
第4章 外电磁场对低温分子碰撞的影响
4.1 引言
4.2 磁阱中的碰撞
4.3 电场中的碰撞
4.4 交叠电磁场中的碰撞
4.5 受限空间中的碰撞
4.6 低温可控化学
第Ⅱ部分 光缔合
第5章 光缔合制备超冷分子
5.1 超冷分子的制备
5.2 超冷碱金属二聚体的特性和态态转移
5.3 超冷分子研究展望
第6章 近碰撞阈值分子态
6.1 引言
6.2 单势阱特性
6.3 多势阱的相互作用
6.4 磁调谐共振
6.5 光缔合
第7章 啁啾激光脉冲光缔合控制超冷分子形成的前景
7.1 引言:超快激光是否可以应用到超冷光缔合中
7.2 用啁啾激光脉冲模拟光缔合
7.3 数值模拟结果:光缔合窗口内绝热转移的解释
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
7.5 初始态波函数的动力学孔洞:压缩效应
7.6 超越冲击近似或绝热近似:新机制
7.7 结论和对未来的展望
第8章 利用整形激光脉冲的绝热拉曼光缔合
8.1 引言
8.2 绝热拉曼光缔合
8.3 多通道光缔合理论
8.4 数值举例
8.5 分子数据
8.6 结论
第Ⅲ部分 少体或多体物理
第9章 超冷Feshbach分子
9.1 引言
9.2 制备和探测Fashbach分子
9.3 近阈值条件下的内态操控
9.4 halo二聚体
9.5 基态分子的制备
9.6 展望和总结
第10章 超冷费米气体中的分子形式
10.1 引言
10.2 费米气体中的同核双原子分子
10.3 费米费米混合气中的异核分子
10.4 分子晶体相
10.5 总结评论和前景展望
第11章 超冷Feshbach分子理论
11.1 引言
11.2 Feshbach分子的微观理论
11.3 Feshbach共振
11.4 散射长度的磁场调节
11.5 共振分类
11.6 结论
第12章 冷极性分子中的凝聚态物理
12.1 引言
12.2 综述:强相互作用下的冷极性分子
12.3 相互作用势调控
12.4 冷极性分子中的多体物理
第Ⅳ部分 冷却和俘获
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
13.1 引言
13.2 缓冲气体冷却
13.3 磁阱俘获的缓冲气体装载
13.4 缓冲气体粒子束的产生
13.5 结论
第14章 电场减速、俘获和存储极性分子
14.1 引言
14.2 电中性极性分子的斯塔克减速
14.3 塞曼、里德堡和光学减速器
14.4 电中性极性分子俘获
14.5 减速分子束和俘获分子的应用
14.6 结论和展望
第Ⅴ部分 基本定律检验
第15章 分子的制备和操控与基本物理参数的检验
15.1 引言
15.2 不变性原理的检验
15.3 低温极性分子自由基束
15.4 内态的相干操控
15.5 极性分子的交变梯度减速
15.6 结束语
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
16.1 引言
16.2 理论研究动机
16.3 原子分子光谱对α和μ的依赖
16.4 H2的天体物理观测
16.5 微波分子光谱的天体物理观测
16.6 氨反转谱中μ随时间变化的上限
16.7 SF6的实验
16.8 双原子分子密集分布的窄线宽能级
16.9 Cs2和Sr2实验方案
16.10 氢分子离子(H+2和HD+)实验
16.11 结论
第Ⅵ部分 量子计算
第17章 基于超冷极性分子的量子信息处理
17.1 引言
17.2 量子计算机综述
17.3 永久偶极子方案
17.4 可控开关偶极子方案
17.5 其他方法及展望
17.6 总结
第Ⅶ部分 冷分子离子
第18章 协同冷却的分子离子:从原理到第一次应用
18.1 引言
18.2 协同冷却
18.3 离子俘获和冷分子制备
18.4 俘获的冷库仑团簇的性质
18.5 多组分系综的特性和操控
18.6 化学反应和光致碎片
18.7 分子离子的振转光谱
18.8 总结和展望
BretislavFriedrich(波贾尔·弗里德里希)柏林Fritz—Haber—InstitutderMax—Planck—Gesellschaft研究组的组长,柏林工业大学的荣誉教授,柏林量子物理学历史与基础副主任。1976年毕业于捷克查尔斯大学,并于1981年获得捷克科学学院博士学位。获得了伊维尔德罗拉(Iberdrola)奖学金(西班牙)和优秀裁判奖(美国物理学会,简称APS)。他在哥廷根(19861987)、哈佛(1987—2003)以及柏林(从2003年开始)的实验和理论研究均是关于分子相互作用领域、分子光谱学、分子冷却和捕获。教授过物理化学、分子物理学和科学史的本科生及研究生课程。 WilliamC.Stwailey(威廉·C·斯特沃利)康涅狄格大学的董事会特聘教授,物理系主任。1964.年毕业于加州理工学院化学系,并于1969年获得了哈佛大学物理化学博士学位。1968年至1993年在爱荷华大学化学和物理系任职,1976年至1993年担任爱荷华激光设备主任,1988年至1993年担任物理科学的GeorgeGlockler教授。获得了美国物理学会、美国光学学会、美国科学促进协会的奖学金,优秀裁判奖(美国物理学会,简称A.Ps),WilliamF.Megger·s奖(美国光学学会,简称C)SA),2005年康涅狄格州的国家科学勋章。目前的研究重点是:原子和分子碰撞后的相互影响、光谱学理论、碱金属原子(和氢原子)的相互作用。最近的工作是研究在超冷温度下使用光缔合及相关技术。 Romanv.Krems(罗玛·V·克雷姆斯)加拿大温哥华英属哥伦比亚大学的助理教授。1999年毕业于俄罗斯莫斯科国立大学,并于2002年获得了瑞典哥德堡大学物理化学博士学位。2001—2002年Harvard—Smithsonian天体物理中心史密松学会准博士研修生以及2003--2005年哈佛和麻省理工超冷原子中心(Harvard—MITCenterforUltracoldAtoms)博士后。目前的研究重点是:制备超冷分子新方法的理论研究、外部电磁场对于分子在低温时动态的影响、冷分子和超冷分子相互作用的特性以及超冷化学。
冷分子在量子计算、超冷化学、量子模拟以及高分辨光谱等领域具有巨大的潜在应用前景。该书填补了国内相关参考资料的空白,无论是从科研工作还是学生用书的角度,本书都是值得借鉴的,必将有助于国内冷分子领域的发展。
【内容简介】
克雷姆斯、斯特沃利、弗里德里希编著的《冷分子(理论实验及应用)(精)》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。
冷分子在量子计算、超冷化学、量子模拟以及高分辨光谱等领域具有巨大的潜在应用前景。该书填补了国内相关参考资料的空白,无论是从科研工作还是学生用书的角度,本书都是值得借鉴的,必将有助于国内冷分子领域的发展。
亲,大宗购物请点击企业用户渠道>小苏的服务会更贴心!
亲,很抱歉,您购买的宝贝销售异常火爆让小苏措手不及,请稍后再试~
非常抱歉,您前期未参加预订活动,
无法支付尾款哦!
抱歉,您暂无任性付资格
