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圆偏光驱动下旋向依赖的强场电离增强效应研究

本文摘要:自从I.Barth博士等人在他们的研究工作中指出具备非零角动量的原子轨道在圆偏光场的驱动下再次发生电离的几率与轨道的磁量子数m的符号有关之后,这种非零角动量原子轨道在圆偏光驱动下的强场电离过程就沦为了一个研究的热点问题。他不仅说明了了强场电离过程中的一些基本物理问题,而且伴随了一些全新应用于的有可能。在以往的研究工作中,人们只注目了电离概率、光电子动量序中的转动角等物理量与激光场、电子之间比较转动方向的关系。 同时,在这些工作中,激发态轨道的起到都没获得辩论。

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自从I.Barth博士等人在他们的研究工作中指出具备非零角动量的原子轨道在圆偏光场的驱动下再次发生电离的几率与轨道的磁量子数m的符号有关之后,这种非零角动量原子轨道在圆偏光驱动下的强场电离过程就沦为了一个研究的热点问题。他不仅说明了了强场电离过程中的一些基本物理问题,而且伴随了一些全新应用于的有可能。在以往的研究工作中,人们只注目了电离概率、光电子动量序中的转动角等物理量与激光场、电子之间比较转动方向的关系。

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同时,在这些工作中,激发态轨道的起到都没获得辩论。  在超快光学实验室与德国马普所微结构物理研究所IngoBarth博士研究团队的一项合作研究工作中,他们辩论了一个新的问题:电离强化效应。他们找到这种电离强化效应也是与激光场、电子间的比较转动方向有关。当激光场的转动方向与电子的转动方向忽略的时候,不会经常出现电离强化现象。

而当激光场的转动方向与电子的转动方向完全相同的时候,这种电离强化效应就不会被诱导。他们通过研究指出,这以电离概率的强化是由于在电离之前再次发生了多光子唤起过程将电子唤起到了更高的激发态上造成的。而这一效应对转动方向的倚赖来自于在左旋光、右旋光的起到持续性构成有所不同光子几率的唤起-电离地下通道,这些地下通道的构成是由电子吸取圆稍光子时的能量守恒与角动量动量联合要求的。

这一工作说明了了激发态在非零角动量原子轨道在圆偏光驱动下的强场电离过程中的最重要起到,并向人们展出了其中更为非常丰富的物理过程。


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