作者单位
摘要
1 辽宁工业大学 化学与环境工程学院, 锦州 121001
2 辽宁工业大学 理学院, 锦州 121001
为了增强高次谐波光谱及阿秒脉冲的强度, 采用数值求解薛定谔方程的方法, 理论研究了H+2在抽运探测激光驱动下高次谐波辐射特点。结果表明, 在抽运激光驱动下, H+2首先被激发到多光子共振电离区间, 进而增大电离几率; 随后在探测激光驱动下, 谐波辐射强度得到增强; 当采用不对称非均匀激光场时, 谐波截止频率可以进一步延伸, 并且谐波平台区只由单一谐波辐射能量峰贡献; 最后通过叠加傅里叶变换后的谐波可获得脉宽在32as的脉冲。该研究对单个阿秒脉冲的产生是有帮助的。
激光光学 抽运探测技术 高次谐波 阿秒脉冲 非均匀激光场 laser optics pump-probe technology high-order harmonic generation attosecond pulse generation inhomogeneous laser field 
激光技术
2019, 43(1): 53
冯立强 1,2,*
作者单位
摘要
1 辽宁工业大学理学院, 辽宁 锦州 121001
2 中国科学院大连化学物理研究所分子反应动力学国家重点实验室, 辽宁 大连 116023
为了研究金属纳米结构下高次谐波辐射的过程,通过数值求解薛定谔方程理论研 究了He+在蝴蝶型金属纳米结构下高次谐波辐射的特点。结果表明在蝴蝶型金属纳米结构下,谐波 辐射截止频率随He+空间位置远离纳米结构中心点而增大;当He+沿正(负)向远离纳米结构中心点 时,谐波截止频率主要由激光正(负)向部分产生。由于金属纳米结构的间隙尺寸有限,谐波辐射 在某一特定He+空间位置呈现最大截止频率。在双色场调控下,谐波光谱呈现一个333 eV的 超长平台区,通过叠加该平台区谐波可获得脉宽在25~28 as的超短远紫外脉冲。
非线性光学 高次谐波 阿秒脉冲 金属纳米结构 空间非均匀激光场 nonlinear optics high-order harmonic generation attosecond pulse metal nanostructure spatial inhomogeneous laser field 
量子电子学报
2018, 35(4): 479
冯立强 1,2,*刘航 1,3
作者单位
摘要
1 辽宁工业大学理学院, 辽宁 锦州 121001
2 中国科学院大连化学物理研究所分子反应动力学国家重点实验室, 辽宁 大连 116023
3 辽宁工业大学化学与环境工程学院, 辽宁 锦州 121001
数值求解了非玻恩-奥本海默近似薛定谔方程,对空间非均场调控H+2分子谐波辐射及分布进行了理论研究。结果表明: 激光场 正向时,负向H核对谐波辐射贡献高于正向H核;激光场负向时,正向H核对谐波辐射贡献高于负向H核。激光空间位置远离原点时,谐波截止能量增大。 当激光空间位置为负向时,负向H核对高阶谐波贡献明显减弱。通过分析电离几率、谐波辐射时频分析图,用电子波包运动解释了谐波辐射过程。 通过叠加谐波可获得45 as超短脉冲。
激光光学 高次谐波 H+2分子 空间非均匀激光场 阿秒脉冲 laser optics high-order harmonics H+2 molecule spatial inhomogeneous laser field 
量子电子学报
2018, 35(1): 63
刘航 1,*冯立强 1,2,3
作者单位
摘要
1 辽宁工业大学化学与环境工程学院, 辽宁 锦州 121001
2 中国科学院大连化学物理研究所分子反应动力学国家重点实验室, 辽宁 大连 116023
3 辽宁工业大学理学院, 辽宁 锦州 121001
理论研究了空间非均匀场下H+2分子发射高次谐波及阿秒脉冲的特点。计算结果表明:适当 调节H+2分子的核间距离及空间非均匀参数,谐波发射的截止能量明显增强,谐波谱的干涉结构也 明显减小。引入单极控制激光场,谐波截止能量得到进一步扩展,形成一个由单一量子路径贡献而成的530 eV带宽的超长平台区。 通过叠加谐波可获得一系列脉宽范围在32~46 as的阿秒X射线脉冲。
激光物理 高次谐波 阿秒脉冲 H+2分子 空间非均匀激光场 laser physics high-order harmonic generation attosecond pulse H+2 molecule spatial inhomogeneous laser field 
量子电子学报
2017, 34(2): 162

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