模型原子在组合激光脉冲作用下的高次谐波发射及孤立阿秒脉冲的生成

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本论文在波恩-奥本海默近似和电偶极近似下,运用劈裂算符方法数值求解了激光电场作用下模型氦原子的含时薛定谔方程。通过这种方法数值模拟了模型氦原子在强激光脉冲作用下的高次谐波发射过程,并以谐波发射的经典轨道理论为指导,找到了两种通过控制电子轨道生成又强又干净(即,不出现寄生的卫线脉冲)的孤立阿秒脉冲的途径。本论文主要由以下两部分构成:第一部分,在一个强的线偏振主驱动激光脉冲的适当相位之上叠加一个偏振方向与其垂直的弱的辅驱动脉冲,利用这种组合激光脉冲作用于二维模型氦原子。通过控制主辅两场的相位差,选出满足要求的很有限的电子轨道,而将其余大部分电子轨道波包远远地拒之于核区之外,从而排除了它们参与谐波发射过程的可能性。通过这个方法,我们做到了在全时域内除了一个短轨道波包以外对其它所有电子波包回核的有效抑制,实现了高次谐波的单纯轨道波包发射;进而,在如此得到的超连续谐波谱上滤出一个适宜的频带,得到了一个孤立的80阿秒脉宽的超短脉冲。第二部分,用一个整形脉冲(用主脉冲的一个减幅脉冲对一般的高斯型策动脉冲的前沿进行整形)作用于预先制备的基态和第一激发态等权叠加而成的叠加态仲氦原子实现强的、干净的孤立阿秒脉冲。通过叠加态和入射激光脉冲整形的适当控制,实现对谐波发射过程中电离时域和复合时基态、高能连续态电子丰度的两方面的最优化控制,从而最终生成高强度的孤立阿秒脉冲。
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