作者单位
摘要
华中科技大学 物理学院,武汉 430074
强场飞秒激光作用于原子时,原子中的电子除了发生多光子电离、隧穿电离等过程外,还有很大的概率处于高激发态。这种高激发态的原子在超强超短激光场中非常稳定,并且与强场中的其它许多现象密切相关,例如,中性粒子加速、多光子拉比振荡、近阈值谐波辐射等,因此近十几年来是强场超快物理领域的研究热点之一。在这些研究中,强激光场中里德堡原子的产生机制、激光对里德堡态的调控、里德堡态强场电离及稳定性等,是关注的主要问题。本文将概述强激光驱动的里德堡态的产生机制,包括多光子共振激发,受挫隧穿电离等。重点介绍强激光场驱动的里德堡态原子激发过程中的多种干涉现象。这些干涉现象提供了里德堡原子强场激发的动态过程信息。同时,还将介绍激发态原子在强激光场中的电离过程,特别是圆偏光驱动的里德堡原子电离的圆二色性。
里德堡态原子 强场激发 强场电离 电子波包干涉 圆二色性 Rydberg state atom Strong field excitation Strong field ionization Wavepacket interference Circular dichroism 
光子学报
2023, 52(7): 0732001
王佳辰 1,2郭兰军 1张楠 1,2张智 1,3[ ... ]孙陆 1,2,*
作者单位
摘要
1 南开大学现代光学研究所,天津 300350
2 天津市微尺度光学信息技术科学重点实验室,天津 300350
3 天津市光电传感器与传感网络重点实验室,天津 300350
高强度的飞秒激光在非线性介质成丝过程中会产生一系列非线性效应,如强场电离、转动拉曼、高次谐波、激射等,这些非线性效应与强场下分子的复杂运动有关。研究强场作用下的分子动力学问题将有助于更好地理解飞秒激光成丝过程中非线性效应背后的物理机制。综述了近年来飞秒激光在空气中成丝时主要分子动力学特性的研究进展,包括分子准直、分子电离、电子-离子复合以及分子能级的粒子数布居。最后对强场与分子相互作用研究所面临的机遇以及挑战进行了展望。
非线性光学 飞秒激光成丝 强激光场 分子准直 强场电离 光丝诱导荧光 
中国激光
2023, 50(7): 0708002
作者单位
摘要
北京大学 物理学院 人工微结构和介观物理国家重点实验室,北京100871
随着超快超强激光技术的发展,强激光场光与物质相互作用的研究得到了广泛的关注。与此同时,光场调控技术在经典光学领域中的快速发展为光学操控提供了一个新的自由度。近年来,这两个不同领域之间的结合——具有空间结构的强激光场与物质相互作用,成为了强场物理前沿研究的热点之一。光电离和高次谐波是传统强场科学中两个十分基本又非常重要的物理过程。本文总结和综述了涡旋强激光场对光电离过程的影响和控制方面的研究进展,以及利用涡旋光束或者柱矢量光束驱动气体高次谐波产生等方面的最新工作,最后展望了具有空间结构强激光场与物质相互作用物理和光场调控研究的发展方向。
超快光学 涡旋光束 矢量光束 高次谐波 强场电离 Ultrafast optics Optical vortex beams Cylindrical vector beams High-order harmonic generation Strong-field ionization 
光子学报
2021, 50(8): 0850209
马祎璇 1,2,3李任远 1,3袁俊阳 1,2,3孟秋香 1,2,3[ ... ]江玉海 1,2,3
作者单位
摘要
1 中国科学院上海高等研究院, 上海 201210
2 上海科技大学物质科学与技术学院, 上海 201210
3 中国科学院大学, 北京 100049
4 天津大学精密仪器与光电子工程学院太赫兹研究中心, 天津 300072
将冷原子、超快和强激光技术结合,本课题组最近成功研发了一种新型磁光阱反冲离子动量谱仪(MOTRIMS)装置。介绍了MOTRIMS工作原理,使用吸收成像法和光电离法对靶的密度、温度和速度进行分析标定,得到三维MOT靶的温度为(130±30) μK,速度为(0.1±0.1) m/s,密度约为10 9 atom/cm 3,二维MOT和molasses靶的密度分别约为10 7 atom/cm 3和10 8 atom/cm 3。对比热蒸气靶,在离子飞行方向上冷原子靶的动量分辨率提高了约14倍,飞行时间谱的质量分辨率高达3000。利用800 nm飞秒激光探测Rb +的三维动量分布,在低激光强度10 11 W/cm 2下观测到明显的阈上电离现象,表明铷原子有很大的阈上电离截面。MOTRIMS具有高分辨离子动量分布全空间成像能力,是研究金属原子强场量子微观动力学的新工具。
原子与分子物理学 磁光阱反冲离子动量谱仪 离子高分辨动量分布 铷原子激光冷却 强场电离 
中国激光
2020, 47(6): 0601011

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!