論文の概要: Tunneling ionization in ultrashort laser pulses: edge-effect and remedy
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2201.07589v1
- Date: Wed, 19 Jan 2022 13:23:01 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-28 12:26:58.011688
- Title: Tunneling ionization in ultrashort laser pulses: edge-effect and remedy
- Title(参考訳): 超短パルスレーザーのトンネルイオン化:エッジ効果と治療
- Authors: M. Klaiber and Q. Z. Lv and K. Z. Hatsagortsyan and C. H. Keitel
- Abstract要約: 超短パルスレーザーにおける原子のトンネルイオン化について考察した。
光電子運動量分布(PMD)はパルスの時間スリットによる光電子回折によりエッジ効果を示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Tunneling ionization of an atom in ultrashort laser pulses is considered.
When the driving laser pulse is switched-on and -off with a steep slope, the
photoelectron momentum distribution (PMD) shows an edge-effect because of the
photoelectron diffraction by the time-slit of the pulse. The trivial
diffraction pattern of the edge effect consisting of fast oscillations in the
PMD disguises in the deep nonadiabatic regime the physically more interesting
features in the spectrum which originate from the photoelectron dynamics. We
point out the precise conditions how to avoid this scenario experimentally and
if unavoidable in theory we put forward an efficient method to remove the
edge-effect in the PMD. This allows to highlight the nonadiabatic dynamical
features of the PMD, which is indispensable for their further investigation in
complex computationally demanding scenarios. The method is firstly demonstrated
on a one-dimensional problem, and further applied in three-dimensions for the
attoclock. The method is validated by a comparison of analytical results via
the strong-field approximation with numerical solutions of the time-dependent
Schr\"odinger equation.
- Abstract(参考訳): 超短パルスレーザーにおける原子のトンネルイオン化について考察した。
駆動レーザパルスをスイッチオンして急勾配でオフすると、光電子運動量分布(pmd)はパルスの時間スリットによる光電子回折によりエッジ効果を示す。
端効果の自明な回折パターンは、光電子力学に由来するスペクトルの物理的により興味深い特徴として、深部アナディバティックな状態におけるPMDの高速な振動からなる。
このシナリオを実験的に回避する正確な条件を指摘し,理論上避けられない場合は,pmdのエッジ効果を除去する効率的な方法を提案する。
これにより、複雑な計算要求シナリオのさらなる研究に不可欠であるPMDの非可逆的動的特徴を強調することができる。
本手法は,まず1次元問題に対して実演し,さらに1時3次元問題に適用する。
この手法は強場近似による解析結果と時間依存schr\"odinger方程式の数値解の比較によって検証される。
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