偏振态可控高次谐波的产生方法研究

来源 :西北师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wu511526198209172515
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
高次谐波是强激光场作用于原子、分子、固体而产生的一种高能相干电磁辐射,其波段覆盖了极紫外~软X射线。由于所具有的超短时间尺度(飞秒量级)和优越的相干性,高次谐波在衍射成像、探测和控制电子超快动力学、测量分子和磁性材料的圆二色性等方面都具有重要的应用价值。受限于其产生机理,实验室比较容易产生线极化高次谐波。如何产生椭圆偏振、圆偏振高次谐波和阿秒脉冲则成为强场物理近年来一个新的热点研究问题。基于数值求解二维含时薛定谔方程,本文提出并验证了一种偏振态可控高次谐波的产生方法。利用由椭圆极化基频场(800 nm)与圆极化三倍频场(267 nm)构成的反旋双色组合激光场驱动He原子,发现辐射谐波的偏振态(包括椭偏率、极化方向、电矢量旋转方向)强烈依赖于基频场的激光参数。通过改变基频场的椭偏率、强度及相位实现了对高次谐波偏振态从圆偏振到椭圆偏振以及线偏振的完全调控。通过分析两个正交方向谐波的强度比和相位差与激光参数的依赖关系,明确了能够实现谐波偏振态调控的原因。该研究为实验室产生偏振态可控的紫外-软X射线光源提供了一种新的方法。
其他文献
在过去的几十年里,人们对于等离子体中的离子声波问题做了大量的理论研究,很多理论结果也已在实验上得到了证实,这些研究工作大部分都假设等离子体处于无界空间中。然而,等离子体通常处于有界几何体中,例如实验室中的等离子体等。目前,对有界等离子体的研究还比较少。本论文主要工作如下:我们首先研究了有界等离子体中离子声波的传播特性。作为一种特例,我们选择一个无限长的圆柱体边界。我们考虑了有界等离子体中离子流体的
流体的涡旋运动,是自然界中普遍存在的一种流动现象。一定条件下的流体流经某些物体时,物体两侧会周期性地脱落出旋转方向相反、排列规则的两列涡旋,即著名的卡门涡街。在超流体中,寻找这种涡旋脱落模式是物理学家可以更深入了解经典流体与量子流体之间关系的一种方式。玻色-爱因斯坦凝聚,作为物理学中弥足珍贵的一种宏观量子现象,是指当系统温度降到临界温度以下时所有原子占据同一量子态的聚集。自其从1925年理论预言并
随着科学技术的发展,非线性物理受到学者们越来越多的关注。非线性问题的研究可以帮助人们更好地理解一些系统的复杂现象。典型的非线性现象有混沌、分形、湍流和非线性波。非线性薛定谔方程是研究系统非线性效应的一个重要模型,它的几种解(孤子解、呼吸子解和怪波解)可以很好地反映系统中真实的物理现象。本论文以充满流体的弹性管为模型,利用约化摄动法推导了非线性薛定谔方程,用非线性薛定谔方程的解来描述这一系统中的Ku
双电子复合(Dielectronic Recombination-简称DR)过程是电子与高电荷态离子碰撞中重要的复合过程之一,广泛存在于高温天体等离子体、实验室等离子体以及磁约束和惯性约束聚变等离子体中。研究DR过程对等离子体内部电离平衡、能量输运的深入理解以及等离子体辐射光谱、电子温度、密度的诊断都具有十分重要的意义。钨作为国际热核聚变实验堆(ITER)首选的面壁材料,被用于偏滤器中。作为杂质的
近年来,实验上发现了大量诸如X、Y、Z的未知粒子,这些粒子与传统的夸克-反夸克介子、三夸克重子相比,这些粒子可能由三个以上的夸克构成,于是多夸克态引起了人们的广泛关注。2015年,LHCb实验室在J/炎p衰变道中观测到两个隐粲的五夸克态,Pc(4380)和Pc(4450)。但是直到2017年LHCb发现质量为3621.40 ± 0.78MeV的双重重子Ξcc ++后,人们才开始认真地对待开重四夸克
基于QCD求和规则,研究了标量介子a0(980)和a0(1450)的光锥分布振幅。通过选择适当的关联函数,推导了由两个价夸克组成的标量介子a0(980)和a0(1450)的前两个非零的矩。然后用这些矩计算了分布振幅的前两个非零的盖根堡系数,利用这些系数构建了分布振幅,计算了相关遍举过程的形状因子并做了数值分析。我们构造的分布振幅是双峰形式的,而郑海洋老师在2006年发表的“无粲强子B衰变:轻标量介
闭环三能级系统作为研究量子系统的一个重要模型已被广泛应用于手性分子的检测与分离、超导量子电路中任意态的转移、单自旋的相干动力学以及量子电池的充电等方面.本文主要研究闭环三能级系统中超冷原子-分子转化动力学和闭环三波导耦合器中的光转移过程.第一章介绍了闭环三能级系统及其在不同领域的应用.简要概括了原子-分子转化的研究现状、意义以及制备原子、分子的常用方法.简述了光波导相关的理论知识.第二章主要研究了
自等离子体的发现以来,对其特性的研究不断深入,研究方向不断拓展。等离子体系统的多种非线性集体行为是目前等离子体物理领域的前沿问题之一。随着人们对等离子体研究的不断深入,研究成果被不断应用于实验等离子体、空间等离子体等众多学科前沿领域。本论文主要以磁流体力学为理论基础,从两个不同方面对等离子体进行数值模拟:1.研究了一种典型含有正离子、负离子和nonextensive电子的多组分复杂热等离子体中(2
脉冲激光沉积(Pulsed Laser Deposition,PLD)技术因其工艺参数可自由调节、易获得期望化学计量比材料等特点,广泛应用于复杂氧化物异质结构、超晶格和界面材料的可控制备中,对它的深入研究不仅有助于发展和探索这些材料的新性质和新功能,而且能够揭示PLD技术在这些材料制备中的特殊作用。目前对PLD技术的研究仍停留在实验参数对薄膜沉积特性的影响上,并未对直接影响薄膜沉积特性的等离子体状
电子-离子的共振复合(包括双电子复合(DR)及高阶的三电子复合(TR)、四电子复合(QR)等)是高温天体、实验室等离子体中基本的原子动力学过程。系统地开展高电荷态离子(HCI)共振复合过程的研究,对深入理解等离子体内部的能量输运、电离平衡以及辐射光谱特性十分重要。近年来,基于重离子加速器的冷却储存环、电子束离子阱等实验装置及高分辨的测量技术,在实验上已经开展了大量电子与高电荷态离子碰撞共振复合谱的