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Optimal control of photoelectron emission by realistic waveforms

机译:现实波形的光电子发射最优控制

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摘要

Recent experimental techniques in multicolor waveform synthesis allow the temporal shaping of strong femtosecond laser pulses with applications in the control of quantum mechanical processes in atoms, molecules, and nanostructures. Prediction of the shapes of the optimal waveforms can be done computationally using quantum optimal control theory. In this work we demonstrate the control of above-threshold photoemission of one-dimensional hydrogen model with pulses feasible for experimental waveform synthesis. By mixing different spectral channels and thus lowering the intensity requirements for individual channels, the resulting optimal pulses can extend the cutoff energies by at least up to 50% and bring up the electron yield by several orders of magnitude. Insights into the electron dynamics for optimized photoelectron emission are obtained with a semiclassical two-step model.
机译:多色波形合成中最近的实验技术允许强紫外线激光脉冲的时间成型,在原子,分子和纳米结构中的量子机械过程中的应用中的应用。 可以使用量子最优控制理论计算最佳波形的形状的预测。 在这项工作中,我们证明了一种对实验波形合成可行的脉冲的一维氢模型的上述阈值照片。 通过混合不同的光谱通道并因此降低各个通道的强度要求,所得到的最佳脉冲可以通过至少高达50%延伸截止能量,并通过几个数量级提高电子产量。 通过半定类的两步模型获得了用于优化光电子发射的电子动力学的洞察。

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