【摘 要】
:
本论文主要是对当前物质与强激光场相互作用中高阶非线性光学基本现象之一的强场电离进行了系统的理论研究。所研究的内容主要包括两大方面,一是强场阈值上电离对周期量级超短脉冲载波包络相位的依赖关系;二是强场非顺序双电离的电子关联效应,包括对载波包络相位的依赖关系,利用分子固有偶极矩操控非顺序双电离的动力学过程以及很低激光强度下的共振双电离过程中的微观动力学。对于周期量级的超短脉冲,在阈值上电离中重散射光电
论文部分内容阅读
本论文主要是对当前物质与强激光场相互作用中高阶非线性光学基本现象之一的强场电离进行了系统的理论研究。所研究的内容主要包括两大方面,一是强场阈值上电离对周期量级超短脉冲载波包络相位的依赖关系;二是强场非顺序双电离的电子关联效应,包括对载波包络相位的依赖关系,利用分子固有偶极矩操控非顺序双电离的动力学过程以及很低激光强度下的共振双电离过程中的微观动力学。对于周期量级的超短脉冲,在阈值上电离中重散射光电子主要产生于脉冲包络最大值附近的非常短的时间段内。通过量子力学计算我们发现因长短量子轨道干涉导致的光电子谱高能区上的大间距条纹在很高激光强度下对载波包络相位变化十分灵敏。由此我们提出了一种精确测量相位的方法。测量高能截止区内干涉条纹随相位变换的微小移动距离实现对载波包络相位变化的高度精确测量。通过数值求解含时薛定谔方程,我们研究了周期量级脉冲驱动的不对称分子高阶阈上电离。计算所得到的高阶阈上电离谱对脉冲的载波包络相位同样十分敏感。因为在不对称分子中存在一个不对称的势井,所以不对称分子高阶阈值上电离产率的左右不对称与原子的情况差别很大。如果利用不对称分子高阶阈上电离产率的左右不对称来测量周期量级脉冲的载波包络相位,将会比利用原子的情况更加精确。通过数值求解1+1维双电子含时薛定谔方程,我们深入地研究了Ar原子非顺序双电离对周期量级脉冲载波包络相位的依赖。模拟所得到的双电子动量谱因载波包络相位的变化而呈现出不对称性。模拟的Ar2+离子动量谱与实验测量的结果在定性上取得了很好的一致。双电离总产率的左右比值对载波包络相位的依赖与原子阈值上电离的情况十分相似。此外,还比较了电子-电子长程相互作用与短程相互作用的对非顺序双电离的影响,发现电子短程相互作用更有利于非顺序双电离。不对称分子HeH+双电离的(1+1)维量子力学模拟表明双电子动量谱具有明显的不对称性。而且这种不对称性还依赖于激光强度,即双电离机制。不对称分子独特的电荷分布是造成这种现象的根源。据此我们提出了一种通过改变不对称分子固有偶极矩与激光场偏振方向的相对夹角来达到控制非顺序双电离动力学。随后利用经典三维系综模型,首次展示了利用这种方法操纵不对称分子在强场非顺序双电离过程的双电子发射方向以及双电离总产率。双电子发射方向的控制是由固有偶极矩在激光偏振方向的分量决定的。固有偶极矩的横向分量可以控制重碰撞的概率,因此影响双电离总产率我们研究了激光强度低于碰撞阈值下非顺序双电离的微观动力学过程和能量关联。在近红外波长,量子力学模拟的电子关联动量谱的几个显著特征揭示了共振双电离过程,即处于双激发态的两电子能同时吸收整数倍的光子,并且共享剩余能量。电子之间的排斥能主要是在连续态释放并转换为电子的动能。
其他文献
迭代创新作为新一代信息科技革命下互联网产品开发模式的重要内核,为产品创新过程中的时间和资源损耗问题提供了独特的解决思路,破除了企业资源利用效率低等瓶颈。在以顾客需求为导向的移动互联网时代,互动能力作为企业迭代创新的重要驱动力,为顾企间知识的获取、共享和创造发挥了大量的能动作用,是确保产品开发成功的现实需要。然而目前学术界并未对互动能力的概念和微观构成维度进行深入分析,互动能力与迭代创新绩效间的影响
1906年,Birkhoff提出了一类更广泛的多项式插值问题,其典型特征是某些插值结点上的微商条件是不连续的.正是这种不连续性使之变的更加复杂,该问题被称为Birkhoff插值Birkhoff插值有着广泛的应用背景,例如微分方程边值问题的求解,有限元的构造等等,此外它也是解决应用密码学的分级(图像)秘密共享问题的重要工具之一.与人们熟知的Lagrange和Hermite插值相比,Birkhoff插
近几年,由于无线应用的快速发展,无线频谱的需求日益增加。目前,大多数频谱已经被分配给各种各样的应用。但实际上,仍有很大一部分授权频谱没有被充分利用,浪费了大量的稀缺频谱资源。认知无线电技术通过允许次用户动态地或者机会地共享授权频谱来解决频谱稀缺问题。正交频分复用(Orthogonal frequency division multiplexing,OFDM)具有便捷性和灵活性,因此,已经被广泛地应
以关帝山林区不同林龄(11年、25年、35年、45年)华北落叶松人工林(Larix principis-rupprechtii)群落为研究对象,通过野外取样和室内试验,对针叶形态生理性状(叶长、叶宽、叶面积等)、土壤理化性质(含水率、容重、总孔隙度、通气度、p H、铵态氮、硝态氮、速效磷)及针叶-凋落叶-土壤连续体的碳氮磷全量养分进行测定,分析华北落叶松针叶形态生理性状、林下土壤理化性质及针叶-凋
人类社会的不断发展加剧了能源的消耗,按照如今的消耗速度人类很快就会面临能源危机,我们国家也不例外。目前,我国的石油和天然气等化石能源很大一部分都是依赖国外输入,长期以来能源问题都是我国发展的重要议题,随着便携式电子设备和各种汽车的蓬勃发展,对储能设备提出了更高要求,因此储能技术被视为国家的重要战略。过去几十年中,人们开发了柔性碱金属离子电池(Li、Na、K),该类电池优点是能量密度高,同时也存在一
随着经济不断增长,城市生活水平显著提升,绿道规划与建设发展迅速,绿道作为绿色公共空间,能有效提供运动、休闲和游憩的场所,产生较好的经济、社会、环境效益,日益已成为城市绿色发展的重要组成。目前部分城市居民和游客对绿道满意度偏低,为提升绿道品质,真正满足居民和游客需求,亟待对城市绿道满意度情况进行系统的科学理论研究,探讨更适合于推动城市绿道发展的方法和途径,使绿道真正成为城市绿色发展的新契机。本文以城
大电导钙依赖性钾通道(Large conductance calcium and voltage-dependentpotassium,BKCa通道)分布广泛,受氧化、磷酸化、胞内钙浓度等因素的调节,在血管、神经内分泌等生理、病理过程中发挥重要的作用。过氧化氢(Hydrogen peroxide,H2O2)属于活性氧(ROS)的重要成员,既是细胞损伤的因素,又是胞内的第二信使。PTEN具有负调控P
无非零幂零元的环称为约化环(或简约环).Armendariz最先发现约化环R满足下述条件:对R上的任意多项式f(x)= 0 a1 + aax十…十gmxm,b(x)= +0十十…n,当f(x)g(x)= 0时,必有aibj= 0,0 ≤ i≤m,0 ≤ j ≤ n.受此启发,Rege和Chhawchharia研究了满足上述条件的环,并称之为Armendariz环.从此以后,Armendariz环及
近年来,具有“给-受体”构型的有机共轭低聚物分子由于其较大的非线性极化率、超快的光学响应和较高的光学损伤阈值,引起了广泛的关注,并在双光子荧光显微、三维微加工、光限幅、光动力学治疗、太阳能电池等领域得到了广泛的应用。在多种结构的“给–受体”型有机共轭低聚物中,具有对称的D–π–A–π–D结构的线型共轭低聚物更为突出,这是由于在这类分子中,从给体基团到受体中心的分子内电荷转移过程极易发生,使其拥有优