論文の概要: Non-classicality induces recombination in high-harmonic generation with circularly polarized fields
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2411.11042v1
- Date: Sun, 17 Nov 2024 11:19:44 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-11-19 14:32:12.495119
- Title: Non-classicality induces recombination in high-harmonic generation with circularly polarized fields
- Title(参考訳): 非古典性は円偏光場を持つ高調波発生における組換えを誘導する
- Authors: J. Rivera-Dean, P. Stammer, M. F. Ciappina, M. Lewenstein,
- Abstract要約: 高調波発生(英: high-harmonic generation、HHG)は、強い駆動場が物質と相互作用する過程であり、それによってドライバーの高次高調波への周波数アップコンバージョンが生じる。
我々は、古典的でない構造光を用いることで、古典的な運転者にとって、この非古典的な構成でHHGが実現可能であることを実証する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
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- Abstract: High-harmonic generation (HHG) is a nonlinear process in which a strong driving field interacts with a material, resulting in the frequency up-conversion of the driver into its high-order harmonics. This process is highly sensitive to the field's polarization: circular polarization, for instance, inhibits HHG. In this work, we demonstrate that the use of non-classical structured light enables HHG in this otherwise prohibitive configuration for classical drivers. In particular, we consider circularly polarized light with non-classical fluctuations, introduced via squeezing along one polarization direction, and show that the spectral properties of the emitted harmonics vary depending on the type of squeezing applied. Additionally, we examine the electron dynamics during HHG, revealing that non-classical fluctuations act as an effective force that guides the electron trajectories toward recombination. This approach opens new pathways for integrating quantum optics in HHG, providing novel means of controlling the light-matter interaction dynamics.
- Abstract(参考訳): 高調波発生(英: high-harmonic generation、HHG)は、強い駆動場が物質と相互作用し、ドライバの高次高調波への周波数アップコンバージョンをもたらす非線形過程である。
この過程は磁場の偏光に非常に敏感であり、例えば円偏光はHHGを阻害する。
本研究は,非古典的構造光を用いることで,古典的ドライバの非古典的構成におけるHHGを実現することを実証する。
特に, 非古典的ゆらぎを持つ円形偏光を1つの偏光方向に沿ってスクイーズすることで導入し, 放射される高調波のスペクトル特性がスキューズの種類によって異なることを示す。
さらに、HHG中の電子動力学を調べ、非古典的変動が電子軌道を組換えへと導く効果的な力として働くことを明らかにした。
このアプローチは、HHGに量子光学を統合するための新しい経路を開き、光-物質相互作用のダイナミクスを制御する新しい手段を提供する。
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