論文の概要: High-order harmonic generation in argon driven by short laser pulses: effects of post-pulse propagation and windowing
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2604.19957v1
- Date: Tue, 21 Apr 2026 20:09:04 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-04-23 15:36:10.775046
- Title: High-order harmonic generation in argon driven by short laser pulses: effects of post-pulse propagation and windowing
- Title(参考訳): 短パルスパルスによるアルゴンの高次高調波発生:パルス後伝播とウィンドウリングの影響
- Authors: Aaron T. Bondy, Klaus Bartschat,
- Abstract要約: 本稿では、アルゴンの高次高調波発生のための時間依存法(RMT)を用いたR$-matrixを用いたab initio計算を提案する。
この計算は6ドルサイクルの$sin2$のパルスを850ドル nmで使用し、ピーク強度は2.3times 1014$ W/cm$2$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 present ab initio calculations using the $R$-matrix with time dependence (RMT) method for high-order harmonic generation (HHG) in argon in a short, intense pulse regime. The calculations employ a $6$-cycle $\sin^2$ pulse at $850$ nm with peak intensity $2.3\times 10^{14}$ W/cm$^2$ and, for comparison with the experiment by Guo et al. [J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 51, 034006 (2018)], a Gaussian pulse with the same frequency and peak intensity. Both pulse shapes yield the expected harmonic structure in the region above the ionization threshold (approximately $15.82$ eV in $LS$-coupling). The spectra exhibit strong carrier-envelope-phase (CEP) sensitivity. The energy region leading up to the ionization threshold contains spectral features arising from residual coherent dipole oscillations (free-induction decay) that strongly depend on spectral windowing and the post-pulse propagation time. We show that the HHG spectrum, particularly below the ionization threshold, is a defined quantity that depends on analysis choices rather than being a uniquely determined observable. Comparison between theoretical predictions and experimental observations in this energy regime, therefore, requires explicit specification of these parameters.
- Abstract(参考訳): 短パルス状態におけるアルゴンの高次高調波発生(HHG)に対するR$-matrix法(RMT法)を用いたab initio計算を行った。
ピーク強度が2.3\times 10^{14}$ W/cm$^2$と、Guo et al (J. Phys. B: At. Mol. Phys. 51, 034006 (2018)) による実験と比較すると、ピーク強度が2.3\times 10^{14}$ W/cm$^2$である。
両方のパルス形状は、イオン化閾値を超える領域(約15.82$ eV in $LS$-coupling)で期待される調和構造をもたらす。
スペクトルは強いキャリアエンベロープ相(CEP)感受性を示す。
イオン化閾値に至るエネルギー領域は、スペクトルウィンドウ化と後伝播時間に強く依存する残留コヒーレント双極子振動(フリーインダクション崩壊)から生じるスペクトル特徴を含む。
イオン化しきい値以下のHHGスペクトルは、一意に決定される可観測性ではなく、分析選択に依存する定義量であることを示す。
このエネルギー系における理論予測と実験的な観測の比較は、これらのパラメータの明示的な仕様を必要とする。
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