論文の概要: Multiphoton ionization distributions beyond the dipole approximation: Retardation versus recoil corrections
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2412.17996v1
- Date: Mon, 23 Dec 2024 21:38:46 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-12-25 15:54:10.001856
- Title: Multiphoton ionization distributions beyond the dipole approximation: Retardation versus recoil corrections
- Title(参考訳): 双極子近似を超えた多光子イオン化分布:再配置と再コイル補正
- Authors: J. Z. Kamiński, K. Krajewska,
- Abstract要約: 本研究では,2次元水素様原子のイオン化における非双極子効果について,強度の異なるフラットトップレーザーパルスを用いて検討した。
エネルギー-角光電子分布の方向依存性を数値的に示す。
レーザー磁場の空間依存性と時間依存性から生じる遅延補正は、光電子エネルギースペクトルの小さな再シフトをもたらす。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
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- Abstract: We study nondipole effects in multiphoton ionization of a two-dimensional hydrogen-like atom by a flat-top laser pulse of varied intensity. For this purpose, we solve numerically a two-dimensional Schr\"odinger equation treating a propagating laser pulse exactly. The resulting distributions are then compared to those calculated in the dipole approximation. A directional dependence of the energy-angular photoelectron distributions is demonstrated numerically in the case of a propagating laser pulse of a moderate and a high intensity. It is analytically interpreted based on the leading order relativistic expansion of the electron Volkov state, showing a significant contribution of the electron recoil to that behavior. In contrast, the retardation correction originating from the space- and time-dependence of the laser field leads to a tiny redshift of the photoelectron energy spectra. Other features of ionization distributions are also analyzed, including the sidelobes and the double-hump structures of multiphoton peaks, or their disappearance for intense propagating laser pulses.
- Abstract(参考訳): 本研究では,2次元水素様原子の多光子イオン化における非双極子効果について,強度の異なるフラットトップレーザーパルスを用いて検討した。
この目的のために、伝播レーザパルスを正確に処理する2次元シュリンガー方程式を数値的に解く。
結果として得られる分布は、双極子近似で計算された分布と比較される。
エネルギー-角光電子分布の方向依存性は、中度かつ高強度の伝播レーザーパルスの場合、数値的に示される。
これは、電子ヴォルコフ状態の先行的な相対論的展開に基づいて解析的に解釈され、その挙動に対する電子の再コイルの顕著な寄与を示す。
対照的に、レーザー場の空間依存性と時間依存性から生じる遅延補正は、光電子エネルギースペクトルの小さな再シフトをもたらす。
イオン化分布の他の特徴としては、多光子ピークのサイドローブとダブルハンプ構造、あるいは強い伝播レーザーパルスの消失などが挙げられる。
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