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文檔簡介
1、強(qiáng)激光場與原子、分子以及凝聚態(tài)物質(zhì)相互作用時(shí),會(huì)電離束縛態(tài)電子。電離之后的光電子會(huì)在庫侖場和激光電場的共同作用下運(yùn)動(dòng)。電子的電離過程中是否存在時(shí)間延遲一直是強(qiáng)場物理乃至量子機(jī)制的一個(gè)基本理論問題。直到最近,才有實(shí)驗(yàn)證據(jù)表明光電子在電離過程中會(huì)有相位的延遲,即時(shí)間延遲。這一結(jié)果直接影響了人們對(duì)光電離過程的理解和認(rèn)識(shí)。另一方面,1987年實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的Freeman共振是強(qiáng)場物理中一個(gè)最重要的基本現(xiàn)象。
本論文利用普適的量子軌跡蒙特
2、卡洛方法(Generalized Quantum-Trajectory Monte Carlo Method,GQTMC)、數(shù)值求解含時(shí)薛定諤方程(time-dependent Schr?dinger equation,TDSE)方法和實(shí)驗(yàn)結(jié)果對(duì)雙色激光場驅(qū)動(dòng)的氬原子電離過程中的不同電離通道間相位差(阿秒時(shí)間延遲)進(jìn)行了深入的研究,并結(jié)合GQTMC和實(shí)驗(yàn)結(jié)果首次獲得了不同中間激發(fā)態(tài)導(dǎo)致的Freeman共振的阿秒時(shí)間延遲:
首先
3、,本文將GQTMC方法做了簡要的介紹。用GQTMC方法復(fù)制了線偏振單色激光場與原子相互作用的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,在此基礎(chǔ)上我們將這種方法拓展到了正交雙色場(orthogonal two-color,OTC)的情形。通過“相位的相位”方法與GQTMC方法相結(jié)合,我們完美地重復(fù)了實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行時(shí)間延遲問題的研究。
因?yàn)镺TC在空間上和時(shí)間上的調(diào)控特性,我們分別研究了0°和30°動(dòng)量范圍的能譜隨相對(duì)相位的變化關(guān)系。隨著能量的升高,A
4、TI峰和邊帶之間的相位差越來越小,在高能部分,兩者之間的相位差幾乎為0。這表明再散射過程對(duì)快電子分布的影響越來越占主導(dǎo)地位。
不僅如此,我們對(duì)不同中間態(tài)的Freeman共振間的時(shí)間延遲作了深入的理論分析。通過實(shí)驗(yàn)和數(shù)值方法的對(duì)比分析及數(shù)值相減,我們最終獲得了140as±40as的時(shí)間延遲差。這對(duì)研究超快過程的時(shí)間問題有重要的意義。隨后我們利用TDSE方法通過改變激光脈寬進(jìn)一步研究了這一時(shí)間延遲。
最后,我們對(duì)有關(guān)時(shí)間
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