論文の概要: Delay time and Non-Adiabatic Calibration of the Attoclock. Multiphoton
process versus tunneling in strong field interaction
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2005.09938v6
- Date: Fri, 3 Mar 2023 08:06:16 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-25 04:03:22.814669
- Title: Delay time and Non-Adiabatic Calibration of the Attoclock. Multiphoton
process versus tunneling in strong field interaction
- Title(参考訳): 遅延時間と非断時校正
強磁場相互作用における多光子過程とトンネル
- Authors: Ossama Kullie and Igor Ivanov
- Abstract要約: トンネリング時間の測定はアト秒実験と呼ばれ、トンネリング時間に関する熱い議論を引き起こした。
Adiabatic field calibration では、私たち(O.K.)の1人(O.K.)が、実際のトンネル時間モデルを構築した。
本研究では, 非断熱場キャリブレーション実験の結果をモデル化した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The measurement of the tunneling time in attosecond experiments, termed
attoclock, triggered a hot debate about the tunneling time, the role of time in
quantum mechanics, where the interaction with the laser pulse involves two
regimes of a different character, the multiphoton and the tunneling (field-)
ionization. In the adiabatic field calibration, one of us (O. K.) developed in
earlier works a real tunneling time model and showed that the model fits well
to the experimental data of Landsmann et al. (Optica {\bf 1}, 343 2014). In the
present work, it is shown that the model explains the experimental result in
the nonadiabatic field calibration, where one reaches a good agreement with the
experimental data of Hofmann et al. (J. of Mod. Opt. {\bf 66}, 1052, 2019).
Furthermore, we confirm the result with the numerical integration of the
time-dependent Schr\"odinger equation. The model is appealing because it offers
a clear picture of the multiphoton and tunneling field-ionization regimes. In
the nonadiabatic case (the nonadiabatic field calibration), the ionization is
mainly driven by multiphoton absorption. Surprisingly, at a field strength $F
\le F_a$ ($F_a$ is the atomic field strength) the model always predicts a time
delay with respect to the quantum limit $\tau_a$ at $F=F_a$. For an adiabatic
tunneling the saturation at the limit ($F=F_a$) explains the well-known Hartman
effect or Hartman paradox.
- Abstract(参考訳): attosecond実験におけるトンネル時間の測定は、量子力学におけるトンネル時間、時間の役割に関するホットな議論を引き起こし、レーザーパルスとの相互作用は、多重光子とトンネル(場)イオン化という2つの異なる性質のレジームを含む。
Adiabatic field calibration において、私たち (O.K.) の1人は実際のトンネル時間モデルを開発し、Landsmann et al. (Optica {\bf 1}, 343 2014) の実験データとよく一致することを示した。
本研究では,hofmann et al. (j) の実験データと良好な一致に達した非断熱場校正における実験結果を説明する。
modの。
オプト
{\bf 66}, 1052, 2019)。
さらに, 時間依存schr\"odinger方程式の数値積分により, 結果を確認した。
このモデルは多光子およびトンネル電界電離状態の明確な画像を提供するので、魅力的である。
nonadiabatic case (nonadiabatic field calibration) では、イオン化は主に多光子吸収によって駆動される。
驚くべきことに、フィールド強度$F \le F_a$(F_a$は原子場強度)では、常に量子極限$\tau_a$ at F=F_a$の時間遅延を予測する。
adiabatic tunneling the saturation at the limit ($f=f_a$) は有名なハートマン効果やハートマンパラドックスを説明する。
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