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文檔簡介

1、當強激光入射原子、分子時,束縛態(tài)電子會被電離,然后在激光電場的作用下運動。進而,當激光電場反向時,電子有可能返回原子核附近,產(chǎn)生一系列新奇有趣的物理現(xiàn)象,這就是強場電離中的重散射模型。電子重散射導致了高次諧波產(chǎn)生,高階閾上電離,非次序雙電離等有趣的物理現(xiàn)象,并被較為廣泛的研究。最近,電子重散射效應引起的另一個全新的物理現(xiàn)象,即強場光電子全息,在實驗上被發(fā)現(xiàn),并吸引了越來越多的研究人員的關注。
  本論文中采用經(jīng)典方法、求解量子含時

2、薛定諤方程、普適的量子軌跡的蒙特卡羅方法,圍繞強場光電子全息以及亞光學周期電子波包動力學展開系統(tǒng)的理論研究。
 ?。?)我們發(fā)展了普適的量子軌跡的蒙特卡羅方法。該方法不僅考慮了非絕熱隧穿電離、庫侖勢效應等,而且可以廣泛的應用于各種不同的激光參數(shù)。普適的量子軌跡蒙特卡羅方法可以直接用于探究分析原子電離動力學中的量子干涉效應、非絕熱效應以及庫侖勢效應。
 ?。?)首次采用圓偏振激光脈沖作用于氫分子離子,得到了清晰的光電子全息干涉

3、結構。數(shù)值求解含時薛定諤方程以及經(jīng)典重散射模型均證明了該全息干涉結構源于直接電離的電子波包和返回相鄰原子核發(fā)生重散射的電子波包之間的干涉作用。進一步研究發(fā)現(xiàn),光電子全息干涉結構與垂直于分子軸方向存在夾角,并且該角度隨著激光波長的增大而減小
 ?。?)強場光電子譜記錄了電子和離子相關的時空信息。如何從復雜的干涉結構中取得我們所需的動力學信息是強場超快物理中一個極其重要的課題。因此我們利用普適的量子軌跡蒙特卡羅方法,并利用其研究了強場

4、光電子全息中的亞光學周期電子動力學信息。普適的量子軌跡蒙特卡羅方法的計算結果同實驗、以及數(shù)值求解含時薛定諤方程的模擬結果符合的非常好。結果表明,在非絕熱體系中非絕熱電離對光電子全息結構的形成起了重要作用,其表現(xiàn)在光電子全息干涉結構的截止能量上。與此同時,與隧穿體系中全息完全來源于前向散射不同,多重背向散射電子同樣對全息干涉結構形成起作用。此外更重要的是,原子庫侖勢對全息干涉形成也起到了不可或缺的作用。
 ?。?)在隧穿體系下,求解

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