THz作用下原子的高次谐波发射

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高次谐波辐射可以被应用于产生高强度的XUV光源,产生超短阿秒脉冲等。因此谐波发射的研究一直是强场原子分子物理领域关注的重点课题。利用高次谐波发射产生阿秒脉冲仍存在诸多限制,例如谐波发射的强度过低,谐波之间的相位匹配条件不合适以及谐波产生过程中带来的固有啁啾效应。本文在理论上数值求解一维含时薛定谔方程,研究了几十THz超短激光脉冲作用下原子的高次谐波发射过程,优化了阿秒脉冲的产生。我们首先研究了在隧穿区Keldysh因子相同的条件下,高次谐波发射效率随着激光脉冲频率的变化规律——高频激光脉冲作用产生的谐波发射具有更高的效率。研究了体系的初态为基态和激发态叠加态原子产生的高次谐波发射过程。发现利用叠加态原子可以大幅度提高谐波发射效率。通过优化预脉冲产生叠加态和优化主脉冲的强度,实现对原子电离的调控,进而控制谐波发射,减小高次谐波的啁啾。在此基础上,提出了组合脉冲方案优化控制原子的高次谐波发射。系统地研究了组合脉冲中高频激光与低频脉冲的时间延迟,高频激光脉冲的强度以及频率对高次谐波发射产生的影响。通过进一步对组合脉冲进行调控,产生了脉宽为191阿秒的接近傅立叶极限的超短脉冲。
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