【摘 要】
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该论文通过数值求解一维薛定谔方程,对如何提高高次谐波的转换效率和获得更高级次(更短波长)的谐波辐射展开了理论研究,取得了以下几点创新性研究成果:第一,利用基频光及一非
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该论文通过数值求解一维薛定谔方程,对如何提高高次谐波的转换效率和获得更高级次(更短波长)的谐波辐射展开了理论研究,取得了以下几点创新性研究成果:第一,利用基频光及一非常弱的辅助高倍频光(9倍、13倍甚至120倍频光等)形成的双色场(该场高频光强度仅为基频光的百分之一)作用于氦离子He<+>,我们对加入不同的低强高频光对双色场高次谐波产生的影响进行了数值模拟.结果发现高次谐波谱的转换效率有了普遍提高,尤其是相应于入射高频光频率对应级次及邻近级次有很大提高,可增强约7个数量级,甚至更高.另外还对其物理机制进行了初步阐释.第二,针对超短强激光与线状多原子分子离子相互作用产生的高次谐波进行研究,发现了通过调节适当的激光初始相位可以大大改善高次谐波谱的分辨率.通过进一步计算,给出了初步解释.这一结果增进了对超短强激光与多原子系统相互作用的理解,对进行二维模拟研究以及具体实验也有参考作用.第三,我们还发现了只要原子核间距大于增强电离所在的范围,高次谐波辐射的截止能量就可以达到、甚至超过Ip+8Up.这增加了获得更短波长的机会.以上研究成果均已被国内核心学术期刊发表和接受.
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