【摘 要】
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激光技术的发展使得激光成为探测原子分子动力学过程的重要手段。由于激光的高强度特性,许多高阶非线性物理现象如阈上电离、非次序双电离以及高次谐波产生等陆续被人们发现和深入研究。近些年来,随着世界各国自由电子激光装置的兴建,超高强度极紫外激光光源的产生成为可能。在如此超高强度激光脉冲作用下的原子阈上电离产生了一些新的物理现象,比如动态干涉。研究表明,在超高强度的激光脉冲作用下,原子的电离会出现稳定化,该
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激光技术的发展使得激光成为探测原子分子动力学过程的重要手段。由于激光的高强度特性,许多高阶非线性物理现象如阈上电离、非次序双电离以及高次谐波产生等陆续被人们发现和深入研究。近些年来,随着世界各国自由电子激光装置的兴建,超高强度极紫外激光光源的产生成为可能。在如此超高强度激光脉冲作用下的原子阈上电离产生了一些新的物理现象,比如动态干涉。研究表明,在超高强度的激光脉冲作用下,原子的电离会出现稳定化,该过程使得原子电离形成在时域上的双缝结构,最终在原子阈上电离光电子谱上产生了干涉。本论文主要通过调节激光参数得到不同激光条件下的光电子动量分布,研究了基态氢原子的电离过程。研究内容主要包括以下两个方面。1.我们在理论上研究了基态氢原子在不同偏振的极紫外脉冲激光作用下的光电子动量分布。通过对比基态氢原子在线偏振激光与圆(椭)偏振激光作用下的光电子动量分布,我们发现在激光强度较低时(I0<1×1018W/cm2),基态氢原子在不同偏振类型的激光作用下,动态干涉结构并无明显差异,并且圆偏振激光作用下的光电子动量分布可以由相互垂直的线偏振激光作用下的结果简单地叠加得到。在更高的强度(I0≈5×1018W/cm2)激光作用下,库仑效应变得明显。线偏振激光驱动光电子与核碰撞并发生一定角度的散射,但是圆偏振激光作用下的光电子并不会发生这种散射。因此,基态氢原子在圆偏振激光作用下的光电子动量分布不再满足上述两个线偏结果的简单叠加的规律。椭圆偏振激光作用下,长程库仑效应导致基态氢原子PAD随椭偏度的增加有一定角度的旋转。2.我们从理论上研究了基态氢原子在少周期极紫外激光脉冲作用下的光电子谱。通过改变激光强度和脉冲包络相位,我们可以对氢原子光电子动量分布进行一定的调控。通过改变脉冲包络相位,我们发现,当CEP=0时,光电子动量在激光偏振方向上左右对称分布;当CEP=π/2时,光电子动量在沿激光偏振正负方向上非对称性最大。通过改变激光强度,我们得到了类似于CEP效应的现象。这是由于激光峰值强度的增加,电离时刻前移,导致光电子的动量分布出现不对称性。
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