ΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² написании студСнчСских Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚
АнтистрСссовый сСрвис

ИсслСдованиС поляризации ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² Π΄Π²ΡƒΡ…Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» Π² химичСских ΠΈ фотохимичСских рСакциях

Π”ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

Рассчитаны ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ сСчСния ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚Ρ‹ ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ Ρ€Π°Π½Π³ΠΎΠ², Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ·ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΎΡ€ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΈ Π²Ρ‹ΡΡ‚Ρ€Π°ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈΠΉ Π« + НЕ ΠΈ Π•+НО. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ пСрСноса элСктрона Π² Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π« + НЕ Ρ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΉ диссоциациСй ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎΡΡ Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ комплСкса ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊ Π·Π°ΡΠ΅Π»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ высоковозбуТдСнных Π²Ρ€Π°Ρ‰Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ΠΉ ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» Π«Π•… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

ИсслСдованиС поляризации ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² Π΄Π²ΡƒΡ…Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» Π² химичСских ΠΈ фотохимичСских рСакциях (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • Π“Π»Π°Π²Π° 1. Π›ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π½Ρ‹ΠΉ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ€: ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ создания ΠΈ Π΄Π΅Ρ‚Сктирования поляризации ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² Π΄Π²ΡƒΡ…Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» ΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹ΠΉ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ·ΠΌ
    • 1. 1. ΠšΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎ — мСханичСскоС описаниС поляризации ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ». ΠœΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠΈΠΎΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ Ρ€Π°Π·Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†Ρ‹ плотности
    • 1. 2. Бпособы создания ΠΈ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ поляризации ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»
      • 1. 2. 1. Π₯имичСскиС Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ
      • 1. 2. 2. ВзаимодСйствиС Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ излучСния с ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠ°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Π°ΠΌΠΈ
    • 1. 3. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ дСтСктирования поляризации ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ²
      • 1. 3. 1. БпСктроскопия ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ рассСяния свСта
      • 1. 3. 2. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ рСзонансно-усилСнной ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ спСктроскопии (11Π•ΠœΠ 1 2+1)
    • 1. 4. Π’Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹
  • Π“Π»Π°Π²Π° 2. ΠŸΠΎΠ»ΡΡ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡ ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» Π² Ρ…имичСских рСакциях Π“Π»+НР ΠΈ Π•+НБ
    • 2. 1. ΠžΠ±Ρ‰ΠΈΠΉ тСорСтичСский ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ ΠΊ ΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡŽ поляризации ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»
    • 2. 2. Π”ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ сСчСния рассСяния Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ 1Π»+НР
    • 2. 3. ΠŸΠΎΠ»ΡΡ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡ ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» Π² Ρ…имичСской Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ
    • 2. 4. Π”ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ сСчСния химичСской Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π +НБ
    • 2. 5. ΠŸΠΎΠ»ΡΡ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡ ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» Π² Ρ…имичСской Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ
    • 2. 6. Π”Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°ΠΈΠΈΠ΅ ΠΎΡ€ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈ Π²Ρ‹ΡΡ‚раивания ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ Π‘Π , НР, Π«Π 
    • 2. 7. Π’Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹
  • Π“Π»Π°Π²Π° 3. Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ поляризованных Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΡ„Ρ€Π°Π³ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΈ фотодиссоциации Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠ½Ρ‹Ρ… ансамблСй ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»
    • 3. 1. ΠžΠ±Ρ‰Π΅Π΅ ΠΊΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎ-мСханичСскоС описаниС процСсса ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½-Π½ΠΎΠΉ диссоциации
    • 3. 2. ΠšΠ²Π°Π·ΠΈΠΊΠ»Π°ΡΡΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΠΏΡ€ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ для описания процСсса ΠΎΠ΄-Π½ΠΎΡ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ диссоциации
    • 3. 3. ИспользованиС ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… распрСдСлСний осСй ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» для описания ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½ΠΏΠΎΠΉ диссоциации
    • 3. 4. Частный случай выраТСния для ΠΌΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠΏΠΎΠ»Π΅ΠΉ состояния ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΈ К=
    • 3. 5. Π’Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹
  • Π“Π»Π°Π²Π° 4. Π”Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ поляризации ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² Π΄Π²ΡƒΡ…Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π° ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ рассСяния
    • 4. 1. ΠžΠ±Ρ‰Π΅Π΅ ΠΊΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎ-мСханичСскоС Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ для интСнсивности сигнала ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ рассСяния свСта
    • 4. 2. Π—Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ сигнала ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ рассСяния ΠΎΡ‚ ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ распрСдСлСния осСй ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»
    • 4. 3. Π­ΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΈ, ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΎΡ€ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΈ Π²Ρ‹ΡΡ‚Ρ€Π°ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»
    • 4. 4. Π’Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹

ΠΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹.

ДиссСртационная Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π° посвящСна исслСдованию Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΠΈ распрСдСлСния ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² Π΄Π²ΡƒΡ…Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» Π² ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ€Π½Ρ‹Ρ… химичСских ΠΈ Ρ„отохимичСских рСакциях. Π’Π°ΠΊΠΈΠ΅ исслСдования ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‚ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ Π΄Π΅Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΎΠ± ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ€Π½ΠΎΠΌ Π°ΠΊΡ‚Π΅ взаимодСйствия, Π² Ρ‚ΠΎΠΌ числС ΠΎ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅ повСрхностСй ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ энСргии (ППЭ) Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ комплСкса, ΠΎ Π²Π΅Ρ€ΠΎΡΡ‚ностях нСадиабатичСских ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ППЭ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΎ Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… сСчСниях Π² Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π°Ρ… Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ. Подобная информация Π²Π°ΠΆΠ½Π° для создания ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ химичСских ΠΈ Ρ„отохимичСских процСссов, происходящих Π² Π°Ρ‚мосфСрС Π—Π΅ΠΌΠ»ΠΈ ΠΈ ΠΏΠ»Π°Π½Π΅Ρ‚, Π² ΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… установках, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ для создания ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ² контроля Π·Π° Ρ…ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ химичСских Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ. ΠšΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, эта информация Π²Π°ΠΆΠ½Π° для исслСдований Π² ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΠΈ получСния свСрххолодных Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» ΠΈ Π΄Π»Ρ создания Π½Π° ΠΈΡ… ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ поколСния стандартов частоты ΠΈ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ.

Π’ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½Π΅Π΅ врСмя Π±Ρ‹Π»ΠΎ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½ΠΎ большоС количСство ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π²Π°Ρ‚ΡŒ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠ½Ρ‹Π΅ ансамбли ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ прилоТСния Π½Π΅ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… элСктричСских ΠΏΠΎΠ»Π΅ΠΉ, нСрСзонасного Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ излучСния, ΠΏΡ€ΠΈ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠ³Π»ΠΎΡ‰Π΅Π½ΠΈΠΈ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΡ€ΠΈ адиабатичСском Ρ€Π°ΡΡˆΠΈΡ€Π΅Π½ΠΈΠΈ Π³Π°Π·Π° Π² Π²Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌ. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠ½Ρ‹Π΅ ансамбли ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‚ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π²Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π½Ρ‹Π΅ коррСляции Π² Ρ…имичСских ΠΈ Ρ„отохимичСских рСакциях. Однако, для ΠΊΠΎΡ€Ρ€Π΅ΠΊΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ описания ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ² Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠ΅ ΠΊΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎ-ΠΌΠ΅Ρ…Π°ΠΏΠΈΡ‡Π΅-ских тСорСтичСских ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ², Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΈ ΡΠ²Π»ΡΠ΅Ρ‚ся Π·Π°Π΄Π°Ρ‡Π΅ΠΉ настоящСй диссСртационной Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹.

ΠžΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ Π²Π°ΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΡ‚ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² Π΄ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚Π°ΠΌΠΈ исслСдования ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΊΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ систСмы ΠΈ ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚Ρ‹ Π²Π°ΠΆΠ½Ρ‹Π΅ для Π³Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Π»Π°Π·Π΅Ρ€ΠΎΠ², Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… нСпосрСдствСнно относится ΠΊ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡Π°ΠΌ физичСской элСктроники.

ЦСль диссСртационной Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π»Π°ΡΡŒ Π² Ρ‚СорСтичСском исслСдовании процСссов поляризации ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² Π΄Π²ΡƒΡ…Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»-ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² бимолСкулярных химичСских Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ ΠΈ Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ фотодиссоциации ΠΏΡ€ΠΈ ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚Π΅ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΠΈ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ двиТСния ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² исходных Ρ€Π΅Π°Π³Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ.

Π’ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ диссСртационной Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π²Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΠΎ:

1. ИсслСдованиС поляризации ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ», ΡƒΡ‡Π°ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π² Π±ΠΈΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½Ρ‹Ρ… рСакциях Π« 4- НЕ{ΡƒΠ³^Π³) —>β€’ + Н ΠΈ ^ + Π―Π― (ΠΈΠ³,>) Π―^, ^(?>^,.7)) + Β£>(Π―).

2. ИсслСдованиС поляризации ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ², Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ фотодиссоциации Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠ½Ρ‹Ρ… ансамблСй ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ».

3. Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π° дСтСктирования ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ», ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠ½Ρ‹ΠΌ распрСдСлСниСм осСй, основанного ΠΏΠ° ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌ рассСянии свСта.

Научная Π½ΠΎΠ²ΠΈΠ·Π½Π°.

1. ИсслСдовано влияниС Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΠΈ исходных Ρ€Π΅Π°Π³Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΏΠ° Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ сСчСния ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡŽ ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² химичСских Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ Π« + НЕ ΠΈ Π’7 4- НИ.

2. Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π° ΠΊΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎ-мСханичСская тСория, ΠΎΠΏΠΈΡΡ‹Π²Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡŽ ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΡ„Ρ€Π°Π³ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ², Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎ-Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ фотодиссоциации Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ансамбля ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ».

3. ИсслСдована Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ интСнсивности излучСния ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ рассСяния свСта Π² Π°Π½ΡΠ°ΠΌΠ±Π»Π΅ Π΄Π²ΡƒΡ…Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» ΠΎΡ‚ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΠΈ распрСдСлСния осСй ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ».

Научная ΠΈ ΠΏΡ€Π°ΠΊΡ‚ичСская Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ диссСртационного исслСдования.

Научная Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ΡΡ Π² Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π° новая информация ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΡΡ‚ранствСнных распрСдСлСниях ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² химичСских ΠΈ Ρ„отохимичСских Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Ρ‹ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ дСтСктирования этих распрСдСлСний. Π­Ρ‚Π° информация Π²Π°ΠΆΠ½Π°, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΠ½Π° позволяСт ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ‹ протСкания Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ Π² Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… условиях. Π’ Ρ‡Π°ΡΡ‚ности, сравнСниС прСдсказаний Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠΈ с Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π°ΠΌΠΈ экспСримСнта ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΡ‚ ΠΎΡ†Π΅ΠΏΠΈΡ‚ΡŒ Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ² расчСта молСкулярной Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ ΠΈ ΡƒΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡ‹ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… ППЭ. ΠšΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, ΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΠ΅ выраТСния, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π² Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π΅ тСорСтичСского рассмотрСния процСссов фотодиссоциации Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠ½Ρ‹Ρ… молСкулярных ансамблСй ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ° ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ рассСяния свСта, ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ для ΠΊΠΎΡ€Ρ€Π΅ΠΊΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ описания ΠΈ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€ΠΏΡ€Π΅Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ² экспСримСнтов.

ΠŸΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠ°Ρ Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ опрСдСляСтся Ρ‚Π΅ΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ химичСских ΠΈ Ρ„изичСских процСссов, происходящих Π² Π°Ρ‚мосфСрС Π—Π΅ΠΌΠ»ΠΈ ΠΈ ΠΏΠ»Π°Π½Π΅Ρ‚, Π² Π³Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π°Ρ…, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π² ΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… установках. Π’ Ρ‡Π°ΡΡ‚ности, Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… сСчСний ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ рассчитаны константы скорости практичСски Π²Π°ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… химичСских ΠΈ Ρ„отохимичСских Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ. ΠšΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, эти Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΈ создании ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ² управлСния химичСскими рСакциями.

ПолоТСния, выносимыС Π½Π° Π·Π°Ρ‰ΠΈΡ‚Ρƒ:

1. ΠœΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ пСрСноса элСктрона Π² Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π« + НЕ Ρ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΉ быстрой диссоциациСй ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎΡΡ Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ комплСкса ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊ Π·Π°ΡΠ΅Π»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ высоковозбуТдСнных Π²Ρ€Π°Ρ‰Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ΠΉ ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» Π«Π  ΠΈ ΠΊ Π²Ρ‹ΡΡ‚Ρ€Π°ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ ΠΈΡ… ΠΎΡ€Π±ΠΈΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² Π² Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ, пСрпСндикулярном плоскости Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ.

2. ΠŸΡ€ΠΎΡΡ‚Ρ€Π°Π½ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ распрСдСлСниС ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΡ„Ρ€Π°Π³ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π΅Ρˆ, ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ ΠΏΡ€ΠΈ Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ»ΠΈΠ·Π΅ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ансамбля ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ», ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ прСдставлСно для любого ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ разлоТСния ΠΏΠΎ ΠΊΠΎΡΡ„Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°ΠΌ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π°Ρ‡ΠΈ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΠΈ cf.

3. ΠšΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎΠ΅ число, Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ·ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π΅ ΠΊΠΎΠ³Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ состояний исходного молСкулярного ансамбля, сохраняСтся Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ фотодиссоциации.

4. Π˜Π½Ρ‚Π΅Π½ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ излучСния ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ рассСяния Π² Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠ½ΠΎΠΌ ансамблС Π΄Π²ΡƒΡ…Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ прСдставлСна ΠΊΠ°ΠΊ функция ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΠΈ Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ < cos2 9 > ΠΈ Ρ‡Π΅Ρ‚Π²Π΅Ρ€Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ < cos4 9 > порядков.

Апробация Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹.

ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π² Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ Π΄ΠΎΠΊΠ»Π°Π΄Ρ‹Π²Π°Π»ΠΈΡΡŒ ΠΈ ΠΎΠ±ΡΡƒΠΆΠ΄Π°Π»ΠΈΡΡŒ Π½Π° ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… конфСрСнциях: IV Π’сСроссийская конфСрСнция «ΠΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ‹ Ρ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ высоких энСргий», 2 — 4 Π½ΠΎΡΠ±Ρ€Ρ, 2009, Москва, РоссияXXI ВсСроссийский симпозиум «Π‘оврСмСнная химичСская Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ°», 25 ΡΠ΅Π½Ρ‚ября — 6 ΠΎΠΊΡ‚ября, 2009, ВуапсС, РоссияXXII ВсСроссийский симпозиум «Π‘оврСмСнная химичСская Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ°», 24 ΡΠ΅Π½Ρ‚ября — 5 ΠΎΠΊΡ‚ября, 2010, ВуапсС, Π ΠΎΡΡΠΈΡΠœΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½Π°Ρ конфСрСнция «Π‘ΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ‹ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΈ», 9 -11 ΠΈΡŽΠ½Ρ, 2010, Минск, РСспублика Π‘Π΅Π»Π°Ρ€ΡƒΡΡŒVI ΠœΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½Π°Ρ конфСрСнция «Π€ΡƒΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ‹ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΊΠΈ (ЀПО-2010), 18 — 22 ΠΎΠΊΡ‚ября,.

2010, Π‘Π°Π½ΠΊΡ‚-ΠŸΠ΅Ρ‚Π΅Ρ€Π±ΡƒΡ€Π³, РоссияInternational conference on molecular energy transfer «COMET 2011», 11 — 16 September, 2011, Oxford, United KingdomXXIII ВсСроссийский симпозиум «Π‘оврСмСнная химичСская Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ°», 24 ΡΠ΅Π½Ρ‚ября — 4 ΠΎΠΊΡ‚ября, 2011, ВуапсС, Π ΠΎΡΡΠΈΡΠœΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½Π°Ρ конфСрСнция «XIX МСндСлССвский съСзд ΠΏΠΎ ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΉ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠΊΠ»Π°Π΄Π½ΠΎΠΉ Ρ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ», 25 — 30 ΡΠ΅Π½Ρ‚ября,.

2011, Π’ΠΎΠ»Π³ΠΎΠ³Ρ€Π°Π΄, РоссияInternational workshop «Quantum days in Bilbao», 23 — 24 July, 2012, Bilbao, SpainXXIV ВсСроссийский симпозиум «Π‘ΠΎΠ²Ρ€Π΅ манная химичСская Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ°», 21 ΡΠ΅Π½Ρ‚ября — 2 ΠΎΠΊΡ‚ября, 2012, ВуапсС, РоссияInternational conference «Stereodynarrrics 2012», 22 — 26 October, 2012, Paris, France;

ΠŸΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ.

ΠœΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ диссСртации ΠΎΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ Π² 16 ΠΏΠ΅Ρ‡Π°Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ…, ΠΈΠ· Π½ΠΈΡ… 4 ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΠΈ Π² Ρ€Π΅Ρ†Π΅Π½Π·ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… ΠΆΡƒΡ€Π½Π°Π»Π°Ρ… ΠΈ 12 тСзисов Π΄ΠΎΠΊΠ»Π°Π΄ΠΎΠ² Π½Π° Π²ΡΠ΅Ρ€ΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΡ… ΠΈ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… конфСрСнциях.

Π›ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΉ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ Π°Π²Ρ‚ΠΎΡ€Π°.

ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ² диссСртации ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΈΡ… ΠΊ ΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠ»Π°ΡΡŒ совмСстно с ΡΠΎΠ°Π²Ρ‚ΠΎΡ€Π°ΠΌΠΈ, ΠΏΡ€ΠΈΡ‡Π΅ΠΌ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ диссСртанта Π±Ρ‹Π» ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠΌ. Π’Π°ΠΊ, ΠΏΡ€ΠΈ исслСдовании поляризации ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² Π² Ρ…имичСских рСакциях Lif HF ΠΈ F + HD Π°Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ диссСртации Π±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Ρ‹ расчСты ΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· поляризационных ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΈ Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… сСчСний ΠΏΠ° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ S-ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ† рассСяния. Автором Π±Ρ‹Π»ΠΈ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Ρ‹Π΅ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΈ экспСримСнта, ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°Ρ‚ΡŒ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΎΠ± ΠΎΡ€ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈ Π²Ρ‹ΡΡ‚Ρ€Π°ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ. ΠŸΡ€ΠΈ исслСдовании Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ»ΠΈΠ·Π° Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠ½Ρ‹Ρ… ансамблСй ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» Π°Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ Π±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ ΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΠ΅ выраТСния для распрСдСлСния ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ. ΠŸΡ€ΠΈ рассмотрСнии ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ рассСяния свСта молСкулярными ансамблями Π°Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ Π±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ выраТСния для интСнсивности сигнала, зависящиС ΠΎΡ‚ ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ распрСдСлСния осСй ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ».

Π‘Ρ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π° ΠΈ ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΌ диссСртации

ДиссСртация состоит ΠΈΠ· Π²Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ, 4 Π³Π»Π°Π², Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Ρ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ€ Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹, Π—Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΡ ΠΈ Π±ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΎΠ³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΈ. ΠžΠ±Ρ‰ΠΈΠΉ объСм диссСртации составляСт 125 страниц, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Ρ 14 рисунков ΠΈ ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ Ρ†ΠΈΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹ ΠΈΠ· 132 наимСнования.

ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹, входящиС Π² Π΄ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΡƒΡŽ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρƒ ΠΎΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ Π² ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΡΡ… ΠΈ Ρ‚Сзисах ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΉ:

ΠŸΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ Π² Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… ΠΆΡƒΡ€Π½Π°Π»Π°Ρ…:

Al. ΠšΡ€Π°ΡΠΈΠ»Ρ‹ΡˆΠΊΠΎΠ² М. Π‘., Π’Π°ΡΡŽΡ‚ΠΈΠ½ΡΠΊΠΈΠΉ О. Π‘., Roncero О. ΠŸΠΎΠ»ΡΡ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡ ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» Π² Ρ…имичСской Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Li-1-HF// Π₯имичСская Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ°. 2013. Π’. 32(1). Π‘. 1−9.

А2. ΠšΡ€Π°ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² М. Π‘., Π’Π°ΡΡŽΡ‚ΠΈΠ½ΡΠΊΠΈΠΉ О. Π‘., De Fazio D. ΠΈ Π΄Ρ€. ИсслСдованиС Π²Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π½Ρ‹Ρ… коррСляций Π² Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ F+HD// Π₯имичСская Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ°. 2012. Π’. 31(5). Π‘. 1−8.

A3. Krasilnikov М.Π’., Kuznetsov V.V., Suits A.G., Vasyutinskii O.S. Vector correlations in photodissociation of polarized polyatomic molecules beyond the axial recoil limit// Phys. Chern. Chein. Phys. 2011. Vol. 13. Pp. 8163 — 8174.

A4. ΠšΡ€Π°ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² M.Π’., РоТдСствСнский О. И., Π‘ΠΌΠΎΠ»ΠΈΠ½ А. Π“., Π’Π°ΡΡŽΡ‚ΠΈΠ½ΡΠΊΠΈΠΉ О. Π‘. ΠŸΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ рассСяния ΠΏΡ€ΠΈ исслСдовании Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΠΈ ансамблСй ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» // ΠžΠΏΡ‚ΠΈΠΊΠ° ΠΈ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚роскопия. 2010. Π’. 109(4) Π‘. 534 — 541.

ΠŸΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ Π² ΡΠ±ΠΎΡ€Π½ΠΈΠΊΠ°Ρ… тСзисов ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΉ:

1. ΠšΡ€Π°ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² М. Π‘., РоТдСствСнский О. И., Π‘ΠΌΠΎΠ»ΠΈΠ½ А. Π“., Π’Π°ΡΡŽΡ‚ΠΈΠ½ΡΠΊΠΈΠΉ О. Π‘. «ΠŸΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ спСктроскопии для исслСдования Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΠΈ ансамблСй ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»», IV Π’сСроссийская конфСрСнция «ΠΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ‹ Ρ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ высоких энСргий», стр. 51, Москва, 2009.

2. ΠšΡ€Π°ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² M.Π‘., РоТдСствСнский О. И., Π‘ΠΌΠΎΠ»ΠΈΠ½ А. Π“., Π’Π°ΡΡŽΡ‚ΠΈΠΏ-ский О.Π‘. «ΠŸΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ рассСяния для исслСдования Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΠΈ ансамблСй ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»», всСроссийская конфСрСнция «XXI симпозиум соврСмСнная химичСская Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ°», стр. 93, 25 ΡΠ΅Π½Ρ‚ября — 6 ΠΎΠΊΡ‚ября, ВуапсС, ВуапсС, 2009.

3. ΠšΡ€Π°ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² М. Π‘., ΠšΡƒΠ·Π½Π΅Ρ†ΠΎΠ² Π’. Π’., Π’Π°ΡΡŽΡ‚ΠΈΠ½ΡΠΊΠΈΠΉ О. Π‘., «Π˜ΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ, Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°ΡŽΡ‰Π΅ΠΉ Π² Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π΅ Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ»ΠΈΠ·Π° Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ансамбля ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»», всСроссийская конфСрСнция «XXII симпозиум соврСмСнная химичСская Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ°», стр. 119, 24 ΡΠ΅Π½Ρ‚ября — 5 ΠΎΠΊΡ‚ября, ВуапсС, 2010.

4. ΠšΡ€Π°ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² М. Π‘., РоТдСствСнский О. И., Π‘ΠΌΠΎΠ»ΠΈΠ½ А. Π“., Π’Π°ΡΡŽΡ‚ΠΈΠ½ΡΠΊΠΈΠΉ О. Π‘. «Π˜ΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ свойств Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΠΈ ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ распрСдСлСния осСй Π΄Π²ΡƒΡ…Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ ΠΌΠΏΠΎΠ³ΠΎΡ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½ΠΏΠΎΠΉ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ спСктроскопии», ΠœΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½Π°Ρ конфСрСнция «Π‘ΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ‹ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΈ» 9−11 ΠΈΡŽΠ½Ρ Π³. ΠœΠΈΠ½ΡΠΊ, 2010.

5. ΠšΡ€Π°ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² М. Π‘., РоТдСствСнский О. И., Π‘ΠΌΠΎΠ»ΠΈΠ½ А. Π“., Π’Π°ΡΡŽΡ‚ΠΈΠ½ΡΠΊΠΈΠΉ О. Π‘., «ΠŸΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ рассСяния для исслСдования Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΠΈ ансамблСй ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»», с. 212−213, ΠœΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ΠΉ оптичСский конгрСсс «ΠžΠΏΡ‚ΠΈΠΊΠ° XXI Π²Π΅ΠΊΠ°», Π‘Π°Π½ΠΊΡ‚-ΠŸΠ΅Ρ‚Π΅Ρ€Π±ΡƒΡ€Π³, 2010.

6. Krasilnikov M. Π’., Vasyntinskii O.S., De Fazio D., Cavalli S., Aquilanti V., «Angular momentum oricnation of the products of the chemical reaction F I HD», Conference on molecular energy transfer, Oxford, United Kingdom, p. 100, 2011.

7. ΠšΡ€Π°ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² M.Π‘., Π’Π°ΡΡŽΡ‚ΠΈΠ½ΡΠΊΠΈΠΉ О. Π‘., «Π˜ΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ поляризации ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°, Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°ΡŽΡ‰Π΅ΠΉ Π² Ρ…имичСской Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ F+HD», всСроссийская конфСрСнция «XXIII симпозиум соврСмСнная химичСская Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ°», стр. 96, 24 ΡΠ΅Π½Ρ‚ября — 4 ΠΎΠΊΡ‚ября, 2011, ВуапсС, 2011.

8. ΠšΡ€Π°ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² М. Π‘., Π’Π°ΡΡŽΡ‚ΠΈΠ½ΡΠΊΠΈΠΉ О. Π‘. «Π˜ΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π²Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π½Ρ‹Ρ… коррСляций Π² Ρ…имичСской Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ F+HD», стр. 251, 25−30 ΡΠ΅Π½Ρ‚ября, тСзисы Π΄ΠΎΠΊΠ»Π°Π΄ΠΎΠ² «XIX МСндСлССвский съСзд ΠΏΠΎ ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΉ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠΊΠ»Π°Π΄Π½ΠΎΠΉ Ρ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ», Π’ΠΎΠ»Π³ΠΎΠ³Ρ€Π°Π΄, 2011.

9. Krasilnikov М. Π’., Popov R.S., Vasyutinskii O.S., Roncero О., «Angular momentum polarization of the molecules in the Li+HF chemical reaction», p. 127, «Stercodynamics 2012», October 22−26, 2012, Paris, France, 2012.

10. Krasilnikov M. B., Vasyutinskii O.S., de Fazio D., Cavalli S., Aquilanti V., «Angular momentum polarization of the molecules in the F+HD chemical reaction», p. 128, «Stcreodynamics 2012», October 22−26, Paris, France, 2012.

11. ΠšΡ€Π°ΡΠΈΠ»Ρ‹ΡˆΠΊΠΎΠ² М. Π‘., Попов P.C., Π’Π°ΡΡŽΡ‚ΠΈΠ½ΡΠΊΠΈΠΉ О. Π‘., РонсСро О., Π”Π΅ Π€Π°Π·ΠΈΠΎ Π”., Кавалли Π‘., Аквиланти Π’., «Π˜ΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ поляризации ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» Π² Ρ…имичСских рСакциях Li+HF ΠΈ F+HD», стр. 84−85, XXIV ВсСроссийский симпозиум «Π‘оврСмСнная химичСская Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ°», 20 ΡΠ΅Π½Ρ‚ября — 1 ΠΎΠΊΡ‚ября, ВуапсС, 2012.

12. ΠšΡ€Π°ΡΠΈΠ»Ρ‹ΡˆΠΊΠΎΠ² М. Π‘., Попов Π . Π‘., РонсСро О., Π’Π°ΡΡŽΡ‚ΠΈΠ½ΡΠΊΠΈΠΉ О. Π‘., «Π˜ΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ поляризации ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» Π² Ρ…имичСской Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Li+HF», стр. 252−253, XXIV ВсСроссийский симпозиум «Π‘оврСмСнная химичСская Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ°», 20 ΡΠ΅Π½Ρ‚ября — 1 ΠΎΠΊΡ‚ября, ВуапсС, 2012.

Благодарности:

Автор диссСртации Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ°Π΅Ρ‚ Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ€Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π·Π° Π½Π°ΡƒΡ‡Π½ΠΎΠ΅ руководство Π΄ΠΎΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρƒ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎ — матСматичСских Π½Π°ΡƒΠΊ, Π³Π»Π°Π²Π½ΠΎΠΌΡƒ Π½Π°ΡƒΡ‡Π½ΠΎΠΌΡƒ сотруднику ЀВИ ΠΈΠΌ. Π. Π€. Π˜ΠΎΡ„Ρ„Π΅ Π’Π°ΡΡŽΡ‚ΠΈΠ½ΡΠΊΠΎΠΌΡƒ ΠžΠ»Π΅Π³Ρƒ Бвятославовичу, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΊΠ°Π½Π΄ΠΈΠ΄Π°Ρ‚Ρƒ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎ — матСматичСских Π½Π°ΡƒΠΊ, ΡΡ‚Π°Ρ€ΡˆΠ΅ΠΌΡƒ Π½Π°ΡƒΡ‡Π½ΠΎΠΌΡƒ сотруднику ЀВИ ΠΈΠΌ. Π. Π€. Π˜ΠΎΡ„Ρ„Π΅ Π‘ΠΌΠΎΠ»ΠΈΠ½Ρƒ ΠΠ½Π΄Ρ€Π΅ΡŽ Π“Π΅Π½Π½Π°Π΄ΠΈΠ΅Π²ΠΈΡ‡Ρƒ Π·Π° Ρ€Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈ ΠΊΠ²Π°Π»ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ совСты Π² ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²ΠΊΠΈ диссСртационной Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹.

Π—Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅

.

1. Рассчитаны ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ сСчСния ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚Ρ‹ ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ Ρ€Π°Π½Π³ΠΎΠ², Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ·ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΎΡ€ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΈ Π²Ρ‹ΡΡ‚Ρ€Π°ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈΠΉ Π« + НЕ ΠΈ Π•+НО. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ пСрСноса элСктрона Π² Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π« + НЕ Ρ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΉ диссоциациСй ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎΡΡ Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ комплСкса ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊ Π·Π°ΡΠ΅Π»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ высоковозбуТдСнных Π²Ρ€Π°Ρ‰Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ΠΉ ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» Π«Π• с ΠΏΠΎΠ»ΡΡ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² Π² Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ, пСрпСндикулярном плоскости Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ. Для Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π•+НИ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ анизотропия распрСдСлСния ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ опрСдСляСтся ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡ€Π΅Ρ‚Π½Ρ‹ΠΌ изотопичСским ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠΌ Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ, Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, для ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π° Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π‘ + НЕ, Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ·ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎΡΡ рассСяниСм Π²ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄, ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€ΠΎΠΌΠ΅ΠΆΡƒΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ молСкулярного комплСкса ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊ Ρ‚ΠΎΠΌΡƒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ основной Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ Π² ΡΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π°Π΅Ρ‚ рассСяниС Π½Π° ΠΌΠ°Π»Ρ‹Π΅ ΡƒΠ³Π»Ρ‹ Π² ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€Π²Π°Π»Π΅ ΠΎΡ‚ 0 Π΄ΠΎ 30 градусов, Π° ΠΎΡ€ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ация ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π° Π² Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ пСрпСндикулярном плоскости рассСяния сильно осциллируСт, ΠΊΠ°ΠΊ функция ΡƒΠ³Π»Π° рассСяния. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ выраТСния для сигналов для частных Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΉ экспСримСнта ΠΏΠΎ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ поляризации ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ.

2. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ ΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΠ΅ выраТСния, ΠΎΠΏΠΈΡΡ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΡΡ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡŽ ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΡ„Ρ€Π°Π³ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ², ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ Π² Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π΅ Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ»ΠΈΠ·Π° Π΄Π²ΡƒΡ…ΠΈ Π½ΠΎΠ»ΠΈΠ°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ». Π­Ρ‚ΠΈ выраТСния содСрТат Π½Π°Π±ΠΎΡ€ коэффициСнтов ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π°Ρ‡ΠΈ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΠΈ с’ΠΊ (ΠΊΠ°, ΠΊΠΎ), ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΊΠ°ΠΊ нСпосрСдствСнно ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Ρ‹ ΠΈΠ· ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ Ρ€Π°ΡΡΡ‡ΠΈΡ‚Π°Π½Ρ‹ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΊΠ²Π°ΠΏΡ‚ΠΎΠ²ΠΎ-мСханичСской Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠΈ. Π’ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π΅ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° этих ΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ… Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ, Π±Ρ‹Π»ΠΎ ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΊΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎΠ΅ число Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ·ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π΅ ΠΊΠΎΠ³Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… состояний, сохраняСтся Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ»ΠΈΠ·Π° нСзависимо ΠΎΡ‚ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ.

3. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ ΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΠ΅ выраТСния для интСнсивности излучСния ΠΊΠΎΠ°Π»ΠΈΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ рассСяния Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΎΡ‚ ΠΏΡ€ΠΎΡΡ‚ранствСнного распрСдСлСния ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² исслСдуСмых ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» ΠΈ ΠΎΡ‚ ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… распрСдСлСний осСй этих ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ». Π’ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π΅ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° этих Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π±Ρ‹Π»ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ сигнал ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ рассСяния зависит ΠΎΡ‚ Π΄Π²ΡƒΡ… ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΠΈ < cos2 Π² > ΠΈ < cos4 Π² >. ΠŸΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Ρ‹ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΈ, ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΈΠ·Π²Π»Π΅ΠΊΠ°Ρ‚ΡŒ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΎΠ± ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… распрСдСлСниях осСй ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ».

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст

Бписок Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

  1. Blum К. Density Matrix Theory and Applications, 2nd edition. Plenum, New York, 1996.
  2. Happer W. Optical Pumping // Rev. Mod. Phys. 1972. Vol. 44. Pp. 169−249.
  3. О.Π‘. ΠžΡ€ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡ Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ² Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ фотодиссоциации ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» // Письма Π² Π–Π­Π’Π€. 1980. Π’. 31. Π‘. 457−459.
  4. О.Π‘. К Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠΈ эффСкта ΠΎΡ€ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ² Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ фотодиссоциации ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» // Π–Π­Π’Π€. 1981. Π’. 81. Π‘. 1608−1620.
  5. Loesch Н., Stenzel Π•., Wiistenbecker Π’. Huge steric effect in the reaction Li+HF (v=l j=l) → LiF+H // J. Chem. Phys. 1991. Vol. 95. P. 3841.
  6. Kuznetsov V. V., Vasyutinskii O. S. Photofragment angular momentum distribution beyond the axial recoil approximation: The role of molecular axis rotation // J. Chem. Phys. 2005. Vol. 123. P. 34 307.
  7. Kuznetsov V. V., Shternin P. S., Vasyutinskii O. S. The role of the Coriolis interaction on vector correlations in molecular predissociation: Excitation of isolated rotational lines // J. Chem. Phys. 2009. Vol. 130. P. 134 312.
  8. Shternin P. S., Vasyutinskii O. S. The parity-adapted basis set in the formulation of the photofragment angular momentum polarization problem: The role of the Coriolis interaction //J. Chem. Phys. 2008. Vol. 128. P. 194 314.
  9. Renard V., Renard M., Guerrin S. et al. Postpulse Molecular Alignment Measured by a Weak Field Polarization Technique // Phys. Rev. Lett. 2003. Vol. 90. P. 15.
  10. Renard V., Renard M., Rouzee A. et al. Nonintrusive monitoring and quantitative analysis of strong laser-field-iiiduccd impulsive alignment // Phys. Rev. 2004. Vol. A70. P. 33 420.
  11. Suits A. G., Vasyutinskii O. S. Imaging atomic orbital polarization in photodissociation // Chem. Rev. 2008. Vol. 108. Pp. 370G-374G.
  12. Chichinin A. I., Shternin P., Godecke N. et al. Intermediate state polarization in multiphoton ionization of HC1 // J. Chem. Phys. 2006. Vol. 125. P. 34 310.
  13. Balint-Kurti G., Vasyutinskii O. S. Vector Correlation Analysis for Inelastic and Reactive Collisions between Partners Possessing Spin and Orbital Angular Momentum // J. Phys. Chem. A. 2009. Vol. 113. P. 14 281.
  14. S.-H. Lee, Dong F., Liu K. A crossed-beam study of the F+HD→HF-fD reaction: The resonance-mediated channel // J. Chem. Phys. 2006. Vol. 125. P. 133 106.
  15. M.M. Π‘ΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€Ρ‹ ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ рассСяния ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» ΠΈ ΠΊΡ€ΠΈΡΡ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ². Москва: Наука, 1969.
  16. Π›.Π”. Π›Π°Π½Π΄Π°Ρƒ, Π•. М. Π›ΠΈΡ„ΡˆΠΈΡ†. ΠšΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠΊΠ° (нСрСлятивистская тСория). Москва: Π€ΠΈΠ·ΠΌΠ°Ρ‚Π»ΠΈΡ‚, 2004.
  17. Fano U. Geometrical Characterization of Nuclear States and the Theory of Angular Correlations // Phys. Rev. 1953. Vol. 90. P. 557.
  18. Stolte S. Reactive Scattering Studies on Oriented Molecules // Ber. Bunsenges. Phys. Chem. 1982. Vol. 86. P. 413.
  19. Parker D. H., Bernstein R. B. Oriented Molecule Beams Via the Electrostatic Hexapole: Preparation, Characterization, and Reactive Scattering // Annu. Rev. Phys. Chem. 1989. Vol. 40. P. 561.
  20. Aquilanti V., Bartolomei M., Pirani F. et al. Orienting and aligning molecules for stereochemistry and photodynamics // Phys. Chem. Chem. Phys. 2005. Vol. 7. P. 291.
  21. Che D., Palazzetti F., Okuno Y. et al. Electrostatic hexapole state-selection of the asymmetric-top molecule propylene oxide //J. Phys. Chem. A. 2010. Vol. 114. P. 3280.
  22. Che D.-C., Kanda K., Palazzetti F. et al. Electrostatic hcxapole state-selection of the asymmetric-top molecule propylene oxide: Rotational and orientational distributions // Chem. Phys. 2012. Vol. 399. P. 180.
  23. Freidrich B., Herschbach D. Alignment and Trapping of Molecules in Intense Laser Fields // Phys. Rev. Letters. 1995. Vol. 74. P. 4623.
  24. Aquilanti V., Ascenzi D., Cappelletti D., Pirani F. Velocity dependence of collisional alignment of oxygen molecules in gaseous expansions // Nature. 1994. Vol. 371. P. 399.
  25. Aquilanti V., Ascenzi D., Bartolomei M. et al. Quantum Interference Scattering of Aligned Molecules: Bonding in 04 and Role of Spin Coupling // Phys. Rev. Letters. 1999. Vol. 82. P. 69.
  26. Pirani F., Cappelletti D., Bartolomei M. et al. Orientation of Benzene in Supersonic Expansions, Probed by IR-Laser Absorption and by Molecular Beam Scattering // Phys. Rev. Letters. 2001. Vol. 86. P. 5035.
  27. Fano U., Macek J. H. Impact Excitation and Polarization of the Emitted Light // ReV. Mod. Phys. 1973. Vol. 45. Pp. 553−573.
  28. McClelland G. M., Herschbach D. R. Symmetry properties of angular correlations for molecular collision complexes // J. Phys. Chem. 1979. Vol. 83. Pp. 1445−1454.
  29. Aoiz J., Brouard M., P. A. Enriquez, Sayos R. Analysis of product Doppler-broadened profiles generated from photoinitiated bimolecular reactions //J. Chem. Soc., Faraday Trans. 1993. Vol. 89. Pp. 1427−1434.
  30. Kim H. L., Wickramaaratchi M. A., Zheng X., Hall G. E. Reactions of velocity-aligned atoms probed by Doppler profiles: H+02→0H+0 // J. Chem. Phys. 1994. Vol. 101. Pp. 2033−2050.
  31. Orr-Ewing A. J., Zare R. N. Orientation and Alignment of Reaction Products // Annu. ReV. Phys. Chem. 1994. Vol. 45. Pp. 315−366.
  32. N. E. Shafer-Ray, A. J. Orr-Ewing, R. Zare. Beyond State-to-State Differential Cross Sections: Determination of Product Polarization in Photoinitiated Bimolecular Reactions // J. Phys. Chem. 1995. Vol. 99. Pp. 7591−7603.
  33. Dixon R. N. The determination of the vector correlation between photofragment rotational and translational motions from the analysis of Doppler-broadened spectral line profiles // J. Chem. Phys. 1986. Vol. 85. P. 1866.
  34. Wouters E. R., Ahmed M., Peterska D. S. et al. Imaging in chemical dynamics. Washington DC: American Chemical Society, 2000.
  35. Zare R. N. Angular Momentum. New York: John Wiley and Sons, 1988.
  36. Hertel I., Stoll W. Collision experiments with laser excited atoms in crossed beams // Adv. At. Mol. Phys. 1978. Vol. 13. P. 113.
  37. Castillo J., Manolopoulos D. Quantum mechanical angular distributions for the F+HD reaction // Faraday Discuss. 1998. Vol. 110. P. 119.
  38. Aoiz J., Herrero J., Rabanos V. S., Verdasco E. Classical stereodynamics in Ar + NO inelastic collisions // Phys. Chem. Chem. Phys. 2004. Vol. 6. Pp. 4407−4415.
  39. Herschbach D. Molecular beams // Adv. Chem. Phys. 1966. Vol. 10. P. 319.
  40. Loesch H., Stienkemeier F. Steric effects in the state specific reaction Li+HF (v=l, j=l, m=0)→ LiF+H // J. Chem. Phys. 1993. Vol. 98. P. 9570.
  41. Loesch H., Stienkemeier F. Evidence for the deep potential well of Li+HF from backward glory scattering // J. Chem. Phys. 1993. Vol. 99. P. 9598.
  42. Loesch H. Orientation and alignment in reactive beam collisions: Recent progress // Ann. Rev. Phys. Chem. 1995. Vol. 46. P. 555.
  43. Aoiz F. J., Verdasco E., Saez-Rabanos V. et al. Experimental and theoretical study of the Li+HF (v=l)→LiF+H reaction // Phys. Chem. Chem. Phys. 2000. Vol. 2. P. 541.
  44. Becker C., Casavecchia P., Tiedemann P. et al. Study of the reaction dynamics of Li+HF, HC1 by the crossed molecular beams method //J. Chem. Phys. 1980. Vol. 73. P. 2833.
  45. Hobel O., Menendez M., Locsch H. J. The translational energy dependence of the integral reaction cross section for Li + HF (v--O) → LiF + H // Phys. Chem. Chem. Phys. 2001. Vol. 3. P. 3633.
  46. Hobel O., Bobbenkamp R., Paladini A. et al. Effect of translational energy on the reaction Li+HF (v=0)→LiF+H // Phys. Chem. Chem. Phys. 2004. Vol. 6. P. 2198.
  47. Bobbenkamp R., Paladini A., Russo A. et al. Effect of rotational energy on the reaction Li+HF (v = 0 j)→LiF+H: An experimental and computational study //J. Chem. Phys. 2005. Vol. 122. P. 244 304.
  48. Bobbenkamp R., Loech H., ant F. Stienkemeier M. M. The excitation function for Li+HF→LiF+H at collision energies below 80 meV // J. Chem. Phys. 2011. Vol. 135. P. 204 306.
  49. Lara M., Aguado A., Roncero O., Paniagua M. Quantum stereodynamics of the Li+HF (vj) reactive collision for different initial states of the reagent //J. Chem. Phys. 1998. Vol. 109. P. 9391.
  50. Aoiz F. J., Martinez M. T., Saez-Rabanos V. Quasi-classical treatment of the Stere-odynamics of chemical reactions: k-r-k' vector correlation for the Li+HF (v = 1 j = l)→LiF+H reaction // J. Chem. Phys. 2001. Vol. 114. P. 8880.
  51. Paniagua M., Aguado A., Lara M., Roncero O. Transition state spectroscopy on the Li-HF system // J. Chem. Phys. 1998. Vol. 109. P. 2971.
  52. Zanchet A., Roncero O., Gonzalez-Lezana T. et al. Differential Cross Sections and Product Rotational Polarization in A + BC Reactions Using Wave Packet Methods: H + D2 and Li + HF Examples // J. Phys. Chem. A. 2009. Vol. 113. P. 1448.
  53. Lee S.-H., Dong F., Liu K. A crossed-beam study of the F+HD?HF+D reaction: The resonance-mediated channel //J. Chem. Phys. 2006. Vol. 125. P. 133 106.
  54. Ren Z., et al. Probing the resonance potential in the F atom reaction with hydrogen deuteride with spectroscopic accuracy // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2008. Vol. 105. P. 12 662.
  55. Dong W., Xiao C., Wang T. et al. Transition-State Spectroscopy of Partial Wave Resonances in the F + HD Reaction // Science. 2010. Vol. 327. P. 1501.
  56. De Fazio D., Aquilanti V., Cavalli S. et al. On the role of scattering resonances in the F+ HD reaction dynamics // J. Phys. Chem. A. 2007. Vol. 111. P. 12 538.
  57. De Fazio D., Aquilanti V., Cavalli S. et al. Exact quantum calculations of the kinetic isotope effect: Cross sections and rate constants for the F+HD reaction and role of tunneling // J. Chem. Phys. 2006. Vol. 125. P. 133 109.
  58. De Fazio D., Aquilanti V., Cavalli S. et al. Exact state-to-state quantum dynamics of the F+HD → HF (v' = 2)+D reaction on model potential energy surfaces // J. Chem. Phys. 2008. Vol. 129. P. 64 303.
  59. R. T. Skodje, Skouteris D., D. E. Manolopoulos et al. Observation of a transition state resonance in the integral cross section of the F+HD reaction //J. Chem. Phys. 2000. Vol. 112. P. 4536.
  60. Zeman V., Shapiro M., Brumer P. Coherent Control of Resonance-Mediated Reactions: F+HD // Phys. Rev. Lett. 2004. Vol. 92. P. 133 204.
  61. G8. Aldegunde J., Jambrina P., de Miranda M. P. et al. Stereodynamics of the F + HD (v = 0, j = 1) reaction: direct vs. resonant mechanisms // Phys. Chem. Chem. Phys. 2011. Vol. 13. P. 8345.
  62. Stark K., Werner H.-J. An accurate multireference configuration-interaction calculation of the potential-energy surface for the F+ H2→ HF+ H reaction // Phys. Chem. Chem. Phys. 1996. Vol. 104. P. 6515.
  63. Fu B., Xu X., Zhang D. A hierarchical construction scheme for accurate potential energy surface generation: An application to the F+H2 reaction //J. Chem. Phys. 2008. Vol. 129. P. 11 103.
  64. Lee S.-H., Dong F., Liu K. A crossed-beam study of the F+HD→DF+H reaction: The direct scattering channel //J. Chem. Phys. 2006. Vol. 124. P. 224 312.
  65. Dong W., Xiao C., Wang T. ct al. Transition-State Spectroscopy of Partial Wave Resonances in the F + HD Reaction // Chin. J. Chem. Phys. 2011. Vol. 24. P. 521.
  66. Aoiz F., Banares L., Herrero V. et al. The F+HD?DF (HF)+H (D) reaction revisited: Quasiclassical trajectory study on an ab initio potential energy surface and comparison with molecular beam experiments // J. Chem. Phys. 1995. Vol. 102. P. 9248.
  67. Skouteris D., De Fazio D., Cavalli S., Aquilanti V. Quantum Stereodynamics for the Two Product Channels of the F + HD Reaction from the Complete Scattering Matrix in the Stereodirectcd Representation // J. Phys. Chem. A. 2009. Vol. 113. P. 14 807.
  68. Simons J. P. Dynamical stereochemistry and the polarization of reaction products // J. Phys. Chem. 1987. Vol. 91. P. 5378.
  69. Houston P. L. Vector correlations in photodissociation dynamics // J. Phys. Chem. 1987. Vol. 91. P. 5388.
  70. Hall G. E., Houston P. L. Vector Correlations in Photodissociatioii Dynamics // Annu. Rev. Phys. Chem. 1989. Vol. 40. Pp. 375−405.
  71. Vasudev R., Zare R. N., Dixon R. N. State-selected photodissociation dynamics: Complete characterization of the OH fragment ejected by the HONO state //J. Chem. Phys. 1984. Vol. 80. P. 4863.
  72. Gericke K.-H., Klee S., Comes F. J., Dixon R. N. Dynamics of H202 photodissociation: OH product state and momentum distribution characterized by sub-Doppler and polarization spectroscopy // J. Chem. Phys. 1986. Vol. 85. P. 4463.
  73. Chandler D. W., Houston P. L. Two-dimensional imaging of state-selected photodissociation products detected by multiphoton ionization // J. Chem. Phys. 1987. Vol. 87. P. 1445.
  74. Rothe E. W., Krause U., Duren R. Photodissociation of JVa2 and Rb2: Analysis of atomic fine structure of 2P products // J. Chem. Phys. 1980. Vol. 72. P. 5145.
  75. Viguer' J., Beswick J. A., Broyer M. Coherence effects in the polarization of the light emitted by photofragments // J. Phys. (Paris). 1983. Vol. 44. P. 1225.
  76. Aquilanti V., Grossi G. Angular momentum coupling schemes in the quantum mechanical treatment of P-state atom collisions // J. Chem. Phys. 1980. Vol. 73. P. 1165.
  77. Hale M. O., Hertel I. V., Leone S. R. Effects of Orbital Alignment on Inelastic Collisions of Ca (4s5p:Pi) with Helium // Phys. ReV. Lett. 1984. Vol. 53. P. 2296.
  78. Hertel I., Schmidt H., Bahring A., Meyer E. Coherence effects in low energy Na*(3p)-f-Na+ scattering: Experiment and semiclassical calculations // Rep. Prog. Phys. 1985. Vol. 48. P. 375.
  79. E. E. B. Campbell, Schmidt H., Hertel I. V. Symmetry and angular momentum in collisions with laser excited, polarised atoms // AdV. Chem. Phys. 1988. Vol. 72. P. 37.
  80. Beswick J. A., Vasyutinskii O. S. Long-Range interatomic interactions studied through polarized photofragmenls tehniques // Com. At. Mol. Phys. 1998. Vol. 42. P. 69.
  81. Rakitzis T. P., Kandel S. A., Zare R. N. Photolysis of IC1 causes mass-dependent interference in the Cl (2P3/2) photofragment angular momentum distributions // J. Chem. Phys. 1998. Vol. 108. P. 8291.
  82. Rakitzis T. P., Kandel S. A., Alexander A. J. et al. Photofragment helicity caused by matter-wave interference from multiple dissociative states // Science. 1998. Vol. 281. P. 1346.
  83. Balint-Kurti G. G., Orr-Ewing A. J., Beswick J. A. et al. Vector correlations and alignment parameters in the photodissociation of HF and DF // J. Chem. Phys. 2002. Vol. 116. P. 10 760.
  84. Larsen J. J., Sakai H., Safvan C. P. et al. Aligning molecules with intense nonresonant laser fields // J. Chem. Phys. 1999. Vol. 111. P. 7774.
  85. Daems D., Guerin S., Hertz E. et al. Field-free two-direction alignment alternation of linear molecules by elliptic laser pulses // Phys. Rev. Lett. 2005. Vol. 95. P. 63 005.
  86. Bray R., Hochstrasser R. Two-photon absorption by rotating diatomic molecules // Mol. Phys. 1976. Vol. 31. P. 1199.
  87. Bain A., McCaffery A. On the measurement of molecular anisotropics using laser techniques. III. Detection of the higher multipoles // J. Chem. Phys. 1985. Vol. 83. P. 2641.
  88. Kummel A., Sitz G., Zare R. Determination of population and alignment of the ground state using two-photon nonresonant excitation //J. Chem. Phys. 1986. Vol. 85. P. 6874.
  89. Bracker A., Wouters E., Suits A., Vasyutinskii O. Imaging the alignment angular distribution: Slate symmetries, coherence effects, and nonadiabatic interactions in photodissociation // J. Chem. Phys. 1999. Vol. 110. P. 6749.
  90. Smolin A. G., Vasyutinskii O. S., Wouters E. R., Suits A. G. Orbital alignment in N20 photodissociation. I. Determination of all even rank anisotropy parameters // J. Chem. Phys. 2004. Vol. 121. P. 6759.
  91. Mo Y., Suzuki T. Geometrical factors of two-photon absorption for the determination of alignment and orientation // J. Chem. Phys. 1998. Vol. 109. P. 4691.
  92. J.H.Z. Zhang, W.H. Miller. Quantum reactive scattering via the S-matrix version of the Kohn variational principle: Differential and integral cross sections for D+H2 → HD+H // J.Chem. Phys. 1989. Vol. 91. P. 1528.
  93. Gonzalez-Sanchez L., Vasyutinskii O. S., Zanchet A. et al. Quantum stereodynamics of Li + HF reactive collisions: the role of reactants polarization on the differential cross section // Phys. Chem. Chem. Phys. 2011. Vol. 13. P. 13 656.
  94. Gomez-Carrasco S., Roncero O. Coordinate transformation methods to calculate state-to-state reaction probabilities with wave packet treatments // J. Chem. Phys. 2006. Vol. 125. P. 54 102.
  95. A., Paniagua M., Werner H. J. 2004. http://www.theochem.uni-stuttgart.de/werner/lihf/lihf.html.
  96. Skouteris D., Castillo J. F., Manolopoulos D. E. ABC: a quantum reactive scattering program // Comput. Phys. Commun. 2000. Vol. 133. P. 128.
  97. Suits A. G., Hou H., Davis H. F. et al. Reaction geometry from orbital alignment dependence of ion pair production in crossed-beam Ba{lP{. Br2 reactions // J. Chem. Phys. 1991. Vol. 95. Pp. 8178−8187.
  98. Underwood J. G., Powis I. Photodissociation of polarized diatomic molecules in the axial recoil limit: Control of atomic polarization // J. Chem. Phys. 2000. Vol. 113. Pp. 7119−7130.
  99. Balint-Kurti G. G., Shapiro M. Photofragmentation of triatomic molecules. Theory of angular and state distribution of product fragments // Chem. Phys. 1981. Vol. 61. P. 137.
  100. Picheyev B. V., Smolin A. G., Vasyutinskii O. S. Ground state polarized photofragments study by using resonance and off-resonance probe beam techniques //J. Phys. Chem. 1997. Vol. 101. Pp. 7614−7626.
  101. Smolin A. G., Nahler N. H., Vasyutinskii O. S. et al. Velocity map imaging study of BrCl photodissociation at 467 nm: Determination of all odd-rank (K = 1 and 3) anisotropy parameters for the CI // J. Chem. Phys. 2006. Vol. 124. P. 94 305.
  102. Alekseyev A. B., Liebermann H.-P., Buenker R. J., Yurchenko S. N. An ab initio study of the CH3I photodissociation. I. Potential energy surfaces // J. Chem. Phys. 2007. Vol. 126. P. 234 102.
  103. Nikitin E. E., Umanskii S. Y. Theory of Slow Atomic Collisions. Berlin: Springer, 1984.
  104. Choi S. E., Bernstein R. B. Theory of oriented symmetric-top molecule beams: Procession, degree of orientation, and photofragmentation of rotationally state-selected molecules // J. Chem. Phys. 1986. Vol. 85. P. 150.
  105. Rakitzis T. P., Janssen M. H. M. Photofragment angular momentum distributions from oriented and aligned polyatomic molecules: beyond the axial recoil limit // Mol. Phys. 2010. Vol. 108. Pp. 937−944.
  106. Gijsbertsen A., Linnartz H., Rus G. et al. Differential cross sections for collisions of hexapole state-selected NO with He // J. Chem. Phys. 2005. Vol. 123. P. 224 305.
  107. Lin S., Fujimura Y., Neusser H., Schlag E. Multiphoton Spectroscopy of Molecules. Munich: Academic Press, 1984.
  108. Gupta M., Herschbach D. Slowing and Speeding Molecular Beams by Means of a Rapidly Rotating Source // J. Phys. Chem. A. 2001. Vol. 105. P. 1626.
  109. Π•.Π‘. АлСксандров, Π“. И. Π₯востСнко, М. П. Π§Π°ΠΉΠΊΠ°. Π˜Π½Ρ‚Π΅Ρ€Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½Ρ‹Ρ… состояний. Москва: Наука, 1991.
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ