論文の概要: Generation of circular polarized high-order harmonics from single color quantum light
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2601.01611v1
- Date: Sun, 04 Jan 2026 17:23:38 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-01-06 16:25:22.564057
- Title: Generation of circular polarized high-order harmonics from single color quantum light
- Title(参考訳): 単色量子光からの円偏光高次高次高調波の発生
- Authors: Lidija Petrovic, Philipp Stammer, Maciej Lewenstein, Javier Rivera-Dean,
- Abstract要約: 我々は,高度に楕円偏光されたドライバが高調波発生プロセスを実現することを示す。
HHGスペクトルは、駆動場の量子的性質に関する情報を符号化する。
- 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: The atomic response to an ultra-intense driving field produces a characteristic high-harmonic spectrum featuring a rapid drop in intensity for the lower harmonics, followed by a plateau and a sharp cutoff. This response vanishes for circularly polarized classical drivers -- a limitation that can be overcome by introducing quantum features into the driving field. In this work, we show that squeezed highly elliptically polarized drivers not only enable the high-harmonic generation (HHG) process in classically forbidden regimes of large ellipticity, but also yield highly elliptical harmonic radiation with pronounced super-Poissonian photon statistics. Moreover, we show that the HHG spectral features encode information about the quantum nature of the driving field, revealing the presence of its squeezed field fluctuations. By analyzing the HHG spectral intensity dependence as a function of the driver's ellipticity and squeezing orientation, we identify a means to probe the driving field's quantum properties that intrinsically lie in the high-photon number regime.
- Abstract(参考訳): 超高強度駆動場に対する原子応答は、低い高調波に対して急激な強度低下を特徴とする特徴的な高調波スペクトルを生成し、次いでプラトーとシャープカットオフが続く。
この応答は、円偏極古典ドライバ -- 駆動フィールドに量子的特徴を導入することで克服できる制限 -- に対して消滅する。
本研究では,超ポアソニアン光子統計値の高楕円波高調波発生(HHG)過程を古典的に禁止するだけでなく,高楕円波高調波放射が得られることを示す。
さらに、HHGスペクトルは、駆動場の量子的性質に関する情報を符号化し、その圧縮された磁場変動の存在を明らかにする。
HHGスペクトル強度依存性をドライバの楕円性およびスキーズ配向の関数として解析することにより、高光子数系に内在する駆動場の量子特性を探索する手段を同定する。
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