論文の概要: Generation of squeezed high-order harmonics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2311.11257v1
- Date: Sun, 19 Nov 2023 07:29:02 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-11-21 21:22:25.200030
- Title: Generation of squeezed high-order harmonics
- Title(参考訳): 圧縮高次高調波の発生
- Authors: Matan Even Tzur, Michael Birk, Alexey Gorlach, Ido Kaminer, Michael
Krueger, and Oren Cohen
- Abstract要約: 任意の量子光状態によって駆動される場合、高調波の量子状態の式を導出する。
その結果, 極紫外超短パルス発生の道が開けられた。
- 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: For decades, most research on high harmonic generation (HHG) considered
matter as quantum but light as classical, leaving the quantum-optical nature of
the harmonics an open question. Here we explore the quantum properties of high
harmonics. We derive a formula for the quantum state of the high harmonics,
when driven by arbitrary quantum light states, and then explore specific cases
of experimental relevance. Specifically, for a moderately squeezed pump, HHG
driven by squeezed coherent light results in squeezed high harmonics. Harmonic
squeezing is optimized by syncing ionization times with the pump's squeezing
phase. Beyond this regime, as pump squeezing is increased, the harmonics
initially acquire squeezed thermal photon statistics, and then occupy an
intricate quantum state which strongly depends on the semi-classical nonlinear
response function of the interacting system. Our results pave the way for the
generation of squeezed extreme-ultraviolet ultrashort pulses, and, more
generally, quantum frequency conversion into previously inaccessible spectral
ranges, which may enable ultrasensitive attosecond metrology.
- Abstract(参考訳): 何十年もの間、高調波発生(hhg)に関するほとんどの研究は、物質は量子ではなく、古典的物であると考えており、高調波の量子光学的性質は疑問視されている。
ここでは高調波の量子的性質を探求する。
任意の量子光状態によって駆動されるとき、高調波の量子状態の公式を導出し、実験的関連性の特定の場合を探索する。
特に、適度に圧縮されたポンプの場合、HHGはコヒーレント光によって駆動され、圧縮された高調波が生じる。
高調波スクイージングは、イオン化時間をポンプのスクイージング位相と同期させることで最適化される。
この体制を超えて、ポンプのスクイーズが増加するにつれて、ハーモニクスは最初、圧縮された熱光子統計を取得し、相互作用系の半古典的非線形応答関数に強く依存する複雑な量子状態を占める。
その結果、超短波長超短パルスを絞り込み、より一般的には、従来アクセスできなかったスペクトル範囲に量子周波数変換することで、超感度アト秒メトロロジーが可能となる。
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