【摘 要】
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超短强激光与原子分子相互作用可以观察到许多非线性现象如高次谐波、高阶阈上电离,挫败隧穿电离等。利用激发态原子可以实现对中性原子加速,因而激发过程的研究最近成为人们
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超短强激光与原子分子相互作用可以观察到许多非线性现象如高次谐波、高阶阈上电离,挫败隧穿电离等。利用激发态原子可以实现对中性原子加速,因而激发过程的研究最近成为人们研究的重点。本文通过数值求解三维含时薛定谔方程,计算了原子在超强超短激光脉冲作用下的激发。首先系统地研究了在线偏振激光条件下,激发态几率及其在各个主量子数和角量子数上的分布。发现原子激发的几率随着入射激光强度的增加呈现“knee”结构。通过分析激发几率在主量子数上的布居发现该结构产生来源是基态和激光电场缀饰高激发态之间的共振跃迁。随着入射激光强度的增加,原子的激发几率在不同角量子数上的分布呈现出奇偶相间的规律。这一结果表明原子的激发过程除了要满足能量共振的条件,还需要满足角动量守恒。在此基础上,分析了偏振效应对原子激发过程的影响。发现在相同入射激光能量下,随着入射激光椭偏率的增加,原子的激发几率逐渐减小,几率分布在更高主量子数n的几率逐渐增加。和波长为400nm驱动激光相比,波长为800nm的激光脉冲的激发几率的随偏振增加下降速率更大。
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