【摘 要】
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飞秒强激光场与原子、分子的相互作用是当前原子、分子与光物理学中一个非常活跃的前沿研究领域。随着激光技术的飞速发展,超短强脉冲激光的产生及应用为研究光与物质相互作用打开了方便之门。在实验中发现的许多新奇现象也极大地促进了理论研究的深入发展。本文的理论方法是基于精确求解包含振转自由度的薛定谔方程的含时量子波包方法。主要开展了以下工作:(1)在原有一维振动波包计算的基础上考虑了核转动自由度的影响,并实现
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飞秒强激光场与原子、分子的相互作用是当前原子、分子与光物理学中一个非常活跃的前沿研究领域。随着激光技术的飞速发展,超短强脉冲激光的产生及应用为研究光与物质相互作用打开了方便之门。在实验中发现的许多新奇现象也极大地促进了理论研究的深入发展。本文的理论方法是基于精确求解包含振转自由度的薛定谔方程的含时量子波包方法。主要开展了以下工作:(1)在原有一维振动波包计算的基础上考虑了核转动自由度的影响,并实现了利用多态模型计算光电子能谱程序的OpenMP并行化,大大节省了计算时间。我们从理论上模拟了Na2分子多光子电离的相干控制实验,得到了与实验观测一致的结果,并解释了实验现象。理论结果表明,调制脉冲的持续时间、相位和频率,都会对多光子电离过程产生一定影响;啁啾脉冲激光场有利于实现分子光电离的相干控制。同时我们还讨论了分子初始转动态分布对光电子能谱的影响,并得到了共振态分子取向的信息。(2)以HD+分子为例,提出了一种通过控制核波包干涉来控制分子光解离动力学的理论方案。波包干涉产生于同一势能面上两个解离波包的展宽和叠加。在波恩—奥本海默近似下,我们采用二维含时量子波包模型,考虑HD+→D+H+和HD+→H+D+两个解离通道,详细讨论了解离产物在坐标、动量空间的密度分布,并计算了产物的动能谱及其角度分布。我们发现,通过改变两束脉冲的延迟时间和相对相位,可以改变解离波包的干涉图样,进而控制两个解离通道的解离几率和产物的分支比。(3)在单电子近似下,采用含时量子波包方法自行编写了一套计算原子及双原子分子高次谐波辐射的程序。通过求解薛定谔方程首次得到了Ne原子在双色激光场中的高次谐波谱。我们发现,在由5 fs/800 nm基频驱动脉冲和12 fs/1600 nm控制脉冲叠加而成的激光场中,两束脉冲的载波相位对高次谐波辐射有很大影响。通过对载波相位的优化选择,可以得到超宽频、光滑连续的谐波谱,并且实现单束阿秒脉冲的输出。利用半经典“再碰撞”模型很好地解释了我们的理论结果。通过对谐波谱的时间——频率分析,证实了我们对电子运动轨迹的描述。
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