論文の概要: Quantum-Optical Spectrometry in Relativistic Laser-Plasma Interactions
Using the High-Harmonic Generation Process: A Proposal
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2106.00372v1
- Date: Tue, 1 Jun 2021 10:30:39 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-28 03:39:18.520882
- Title: Quantum-Optical Spectrometry in Relativistic Laser-Plasma Interactions
Using the High-Harmonic Generation Process: A Proposal
- Title(参考訳): 高調波発生過程を用いた相対論的レーザープラズマ相互作用の量子光学分光法の提案
- Authors: Theocharis Lamprou, Rodrigo Lopez-Martens, Stefan Haessler, Ioannis
Liontos, Subhendu Kahaly, Javier Rivera-Dean, Philipp Stammer, Emilio
Pisanty, Marcelo F. Ciappina, Maciej Lewenstein and Paraskevas Tzallas
- Abstract要約: 量子光学分光法(quantum-optical spectrometry)は、最近開発された光子相関法である。
強いレーザー・マッター相互作用の量子光学的性質を明らかにするために用いられている。
この方法は、強いレーザー-磁場相互作用生成物の生成に向けて、駆動レーザ場から光子を吸収する確率を与える。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Quantum-optical spectrometry is a recently developed shot-to-shot photon
correlation-based method, namely using a quantum spectrometer (QS), that has
been used to reveal the quantum optical nature of intense laser-matter
interactions and connect the research domains of quantum optics (QO) and strong
laser-field physics (SLFP). The method provides the probability of absorbing
photons from a driving laser field towards the generation of a strong
laser-field interaction product, such as high-order harmonics. In this case,
the harmonic spectrum is reflected in the photon number distribution of the
infrared (IR) driving field after its interaction with the high harmonic
generation medium. The method was implemented in non-relativistic interactions
using high harmonics produced by the interaction of strong laser pulses with
atoms and semiconductors. Very recently, it was used for the generation of
non-classical light states in intense laser-atom interaction, building the
basis for studies of quantum electrodynamics in strong laser-field physics and
the development of a new class of non-classical light sources for applications
in quantum technology. Here, after a brief introduction of the QS method, we
will discuss how the QS can be applied in relativistic laser-plasma
interactions and become the driving factor for initiating investigations on
relativistic quantum electrodynamics.
- Abstract(参考訳): 量子光学スペクトロメトリ(quantum-optical spectrometry)は、最近開発された光子相関法であり、量子分光計(quantum spectrometer, QS)を用いて、強いレーザー・マッター相互作用の量子光学的性質を明らかにし、量子光学(QO)と強いレーザー-磁場物理学(SLFP)の研究領域を結びつける。
この方法は、駆動レーザ場から高次高調波などの強いレーザー場相互作用生成物へ光子を吸収する確率を提供する。
この場合、高調波発生媒体との相互作用後の赤外(ir)駆動場の光子数分布に高調波スペクトルが反映される。
この方法は、強いレーザーパルスと原子と半導体との相互作用によって生じる高調波を用いた非相対論的相互作用で実装された。
高強度レーザー-原子相互作用における非古典的光状態の生成に利用され、強レーザー場物理学における量子電気力学の研究の基礎を構築し、量子技術への応用のための新しいタイプの非古典的光源の開発に用いられた。
ここでは、QS法を簡潔に導入した後、相対論的レーザー-プラズマ相互作用においてQSがどのように適用され、相対論的量子電磁力学の研究を開始する原動力となるかについて議論する。
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