在原子畸变态概念统领下,通过优选广义原子模型,以提高电子的高能态与束缚态间的耦合强度;通过深入研究强激光短脉冲(幅值剧变、频谱很宽)作用下电子- - 原子的碰撞理论,以寻求控制和剪裁原子畸变态的有效途径。我们相信,在原子畸变态特有的优异性质(很大的高能电子布居,且该布居主要聚集在近核区)的基础上,只要再利用恰当的组合脉冲手段,对它进行合理的剪裁,应该可以生成一种前所未见的、非常有利于高次谐波产生的
强场超快物理的本质属性是,在物理事件发生时的大部分时间里,量子体系的状态均为该体系全譜本征态的相干叠加,我们将其称之为"原子(分子)畸变态"。因此,时刻观察、严密控制、有目的地剪裁畸变态便构成强场超快物理的中心任务。在本项目中,我们控制与剪裁畸变态的基本手段包括两个方面一是预先制备适宜的原子(分子)系综;二是利用"组合脉冲"。即,通过调整激光脉冲(串儿)的轮廓、强度、频率、位相等参数及其相互间的相对关系,生成一种特定的组合脉冲,并将该组合脉冲辐照在已经制备好的原子(分子)系综之上,去实现具体的目标。在本项目的执行过程中,这些具体目标包括两大方面在计划之内,我们的目标是展宽并抬高高次谐波平台;在计划之外,我们的目标是提高极性分子的过场取向程度并延长它的取向时间。我们在追逐这两个目标的研究中,均取得了预期的成果。