双色激光场驱动的双电离过程中电子的关联及操控研究

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电子关联是微观世界的普遍现象。强激光场中原子、分子的非序双电离过程提供了一种简单的电子关联模型,为研究电子关联提供了一条简单直接的有效途径,成为强激光物理研究的前沿热点之一。本论文采用基于牛顿方程的经典蒙特卡罗方法研究了强激光场中原子、分子的非序双电离过程,提出了利用双色场控制双电离过程中电子碰撞的方案,取得了若干创新性研究成果。本论文的主要研究成果如下:(1)研究了双色线偏振激光场中Ar原子的双电离过程,展示了激光场的强度变化和脉冲延迟均对电子碰撞的显著影响,提出了利用双色线偏振场控制电子碰撞的方案,并确定了最优的激光参数。本研究为激光场调控电子的微观运动提供了参考。(2)研究了双色圆偏振激光场中Ar原子的双电离过程,提出了通过选择激光场的强度和频率,可以把电子碰撞控制在亚飞秒的时间尺度内。研究发现,选择合适的激光强度,可以得到单次的电子碰撞;在基频与二倍频组合的双圆偏振激光场中将电子碰撞时间控制在0.2个周期之内,在基频与三倍频组合的双圆偏振激光场中将电子碰撞控制在0.1个周期之内,达到亚飞秒量级。(3)研究了双圆偏振场中氧分子的双电离过程,结合氧分子价电子分布的特点,提出了利用基频与三倍频组合场来提高电子-母核碰撞几率从而大幅提高双电离率的方案。研究发现,在较低的激光强度下,该方案可以使氧气分子的双电离率提高了3个量级,这对观测氧分子双电离过程中电子的关联效应十分有利。
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