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文檔簡介
1、隨著激光技術(shù)的快速發(fā)展,強(qiáng)激光與物質(zhì)的相互作用引起人們越來越多的關(guān)注。當(dāng)強(qiáng)激光場作用于原子時(shí),原子中的束縛電子會(huì)通過隧穿電離進(jìn)入連續(xù)態(tài),然后在激光場中運(yùn)動(dòng)而獲得動(dòng)能,當(dāng)激光場反向時(shí),該電子返回到原子核附近并復(fù)合到基態(tài)而發(fā)射出高能光子——高次諧波。高次諧波具有非常好的相干性,并且展現(xiàn)了從可見光到真空紫外甚至軟 X射線光輻射的寬頻區(qū)域,因而具有十分重要的應(yīng)用價(jià)值,完全有望成為一種新型便捷的光源。目前影響高次諧波應(yīng)用的主要因素是其轉(zhuǎn)換效率很低
2、。本文就如何同時(shí)提高高次諧波的光子能量和強(qiáng)度進(jìn)行了理論研究,具體工作如下:
1.在激光脈沖總能量不變的前提下,利用遺傳算法優(yōu)化電子在電場中運(yùn)動(dòng)而獲得的最大返回動(dòng)能得到了五色激光場的波形。通過比較該組合場產(chǎn)生的單原子和宏觀高次諧波譜,發(fā)現(xiàn)組合場中長波激光場雖然可以有效提高高次諧波截止位置,但是也會(huì)降低諧波場的強(qiáng)度。因此在實(shí)際的波形合成中必須要合理控制長波成分的比重。
2.通過優(yōu)化得到了組合雙色場的波形。這種雙色場可以在
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