論文の概要: Optical Interference Effect in Strong-field Electronic Coherence Spectroscopy
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2505.21788v1
- Date: Tue, 27 May 2025 21:38:48 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-05-29 17:35:50.307014
- Title: Optical Interference Effect in Strong-field Electronic Coherence Spectroscopy
- Title(参考訳): 強磁場電子コヒーレンス分光における光干渉効果
- Authors: Eleanor Weckwerth, Andrew J. Howard, Chuan Cheng, Ian Gabalski, Aaron M. Ghrist, Salma A. Mohideen, Chii-Dong Lin, Chi-Hong Yuen, Philip H. Bucksbaum,
- Abstract要約: 我々はアルゴンおよび分子性窒素イオン中の強磁場誘起電子コヒーレンスを高強度、低サイクル赤外レーザーパルスで測定した。
これは分子化学における強磁場コヒーレント制御の長期的目標への一歩である。
- 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: We have investigated strong-field-induced electronic coherences in argon and molecular nitrogen ions created by high-intensity, few-cycle infrared laser pulses. This is a step toward the long-sought goal of strong-field coherent control in molecular chemistry. We employed high-intensity, few-cycle infrared laser pulses in a pump-probe setup to investigate a recent prediction that electronic coherences in nitrogen molecules change the ion yields vs. pump-probe delay. [Yuen and Lin, Phys. Rev. A 109, L011101 (2024)]. The predicted coherence signals in molecular nitrogen could not be resolved above the optical interference of the pump and probe pulses; a simultaneous measurement clearly resolved the induced cation fine-structure coherence in strong-field-ionized argon. The results of our comparison with simulations suggest that optical interference effects manifest differently in each ionic species and must be carefully accounted for when interpreting experimental data. We found that nonsequential double ionization in the low-intensity region of the focal volume can reduce the visibility of coherence generated by two-pulse sequential ionization, and we quantify the importance of pulse shape and spectral characteristics for isolating the desired coherence signals.
- Abstract(参考訳): 我々はアルゴンおよび分子性窒素イオン中の強磁場誘起電子コヒーレンスを高強度、低サイクル赤外レーザーパルスで測定した。
これは分子化学における強磁場コヒーレント制御の長期的目標への一歩である。
近年, 窒素分子中の電子コヒーレンスによるイオン収率の変化とポンプ・プローブ遅延の予測について検討するために, ポンプ・プローブ装置に高強度, 少数サイクル赤外線パルスを用いた。
[Yuen and Lin, Phys. A 109, L011101 (2024)]
分子窒素中の予測されたコヒーレンス信号は、ポンプとプローブパルスの光学的干渉以上には解決できず、同時に、強い電界イオン化アルゴンの誘起カチオン微細構造コヒーレンスを明らかにした。
シミュレーションの結果, 各イオン種において光干渉効果が異なることが示唆され, 実験データの解釈には慎重に考慮する必要がある。
焦点体積の低強度領域における非逐次二重イオン化は、2パルスの逐次イオン化によって生じるコヒーレンスの可視性を低減し、所望のコヒーレンス信号を分離するためのパルス形状とスペクトル特性の重要性を定量化する。
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