論文の概要: Influence of momentum confinement in the phase-space dynamics of the Kramers-Henneberger atom
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2412.06408v1
- Date: Mon, 09 Dec 2024 11:36:49 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-12-10 14:53:04.227382
- Title: Influence of momentum confinement in the phase-space dynamics of the Kramers-Henneberger atom
- Title(参考訳): クラマース・ヘネベルガー原子の相空間ダイナミクスにおける運動量閉じ込めの影響
- Authors: A. Tasnim Aynul, L. Cruz Rodriguez, C. Figueira de Morisson Faria,
- Abstract要約: 時間依存シュリンガー方程式を解くクラマース・ヘネベルガー(KH)原子の位相空間ダイナミクスについて検討する。
時間平均KHポテンシャルに対して、固有状態のコヒーレント重ね合わせは運動量空間に制限された巡回運動を行う。
古典的な位相空間の制約と準確率フローの比較は、KH原子に対して、閉じ込めは運動量空間で起こることを示している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
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- Abstract: We investigate the phase-space dynamics of the Kramers Henneberger (KH) atom solving the time-dependent Schr\"odinger equation for reduced-dimensionality models and using Wigner quasiprobability distributions. We find that, for the time-averaged KH potential, coherent superpositions of eigenstates perform a cyclic motion confined in momentum space, whose frequency is proportional to the energy difference between the two KH eigenstates. This cyclic motion is also present if the full time dependent dynamics are taken into consideration. However, there are time delays regarding the time-averaged potential, and some tail-shaped spilling of the quasiprobability flow towards higher momentum regions. These tails are signatures of ionization, indicating that vanishingly small drift momentum is instrumental for stabilization. A comparison of the quasiprobability flow with classical phase-space constraints shows that, for the KH atom, confinement occurs in momentum space. This is a major difference from a molecule, for which the quasiprobability flow is confined in position space for small internuclear separation. Furthermore, we assess the stability of different propagation strategies and find that the most stable scenario for the full dynamics is obtained if the system is initially prepared in the KH ground state.
- Abstract(参考訳): 還元次元モデルとウィグナー準確率分布を用いた時間依存シュリンガー方程式を解くクラマース・ヘネベルガー(KH)原子の位相空間ダイナミクスについて検討する。
平均的なKHポテンシャルに対して、固有状態のコヒーレント重ね合わせは運動量空間に閉じ込められた巡回運動を行い、その周波数は2つのKH固有状態間のエネルギー差に比例する。
この巡回運動は、フルタイム依存力学を考慮に入れれば存在する。
しかし、平均的なポテンシャルについて時間的遅延があり、準確率が高運動量領域へ流れる尾形の流出がある。
これらのテールはイオン化のサインであり、消滅するほど小さなドリフトモーメントが安定化に役立っていることを示している。
古典的な位相空間の制約と準確率フローの比較は、KH原子に対して、閉じ込めは運動量空間で起こることを示している。
これは、準確率フローが小さな核間分離のために位置空間に制限される分子との大きな違いである。
さらに、異なる伝播戦略の安定性を評価し、KH基底状態においてシステムが最初に準備された場合、フルダイナミクスの最も安定したシナリオが得られていることを見出した。
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