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有选择性地提高高次谐波谱线的峰值密度

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第一章绪论

§1.1激光与物质相互作用研究进展

§1.2原子在激光场中的电离

§1.3高次谐波的产生

§1.4本论文的主要工作

第二章理论模型和计算方法

§2.1在电偶极近似下的含时Schr(o)dinger方程

§2.2求解含时Schr(o)dinger方程的几种理论方法

§2.3标准中心差分法求解含时Schr(o)dinger方程

§2.4电子的含时波函数与物理量

§2.5小结

第三章高次谐波的产生

§3.1高次谐波和“三步模型”

§3.2单脉冲和原子作用产生的高次谐波

§3.3组合脉冲和原子作用产生谐波谱

§3.4小结

第四章高次谐波谱密度的选择增加

§4.1采用组合脉冲得到的高次谐波谱

§4.2有选择性地增加谐波谱

§4.3不同全程组合脉冲产生的高次谐波

§4.4小结

第五章结论和展望

§5.1结论

§5.2展望

致谢

参考文献

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摘要

本文采用一维普薛耳-特勒势模型,用Crank-Nicholson中心差分法计算一维氢原子模型与不同组合脉冲相互作用产生的高次谐波谱。研究发现,在特定的全程组合脉冲条件下,谐波谱线的密度可以大幅增加。在此基础上,我们分析了不同组合脉冲和一维氢原子模型相互作用产生加密高次谐波谱线的物理机制:由组合脉冲的激光场出发,通过数学上的简单三角变换后,组合脉冲可以看成两个相互作用的慢变化包络,一个包络控制谐波谱中的主谐波峰,另一个包络负责加密谐波峰,得到更多次谐波满足相位匹配条件,从而可以有选择性地间接提高高次谐波的转换效率,最后。从电子电离的角度出发,详细的给出谐波谱线加密的公式。

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