本项目将研究具有固有偶极矩的各种介质(包括极性分子、非对称半导体微结构材料等)在不对称性外场作用下的高次谐波过程及其应用。在强激光电离原子分子产生高次谐波过程中,基于我们提出的由外场不对称性导致高次谐波截止平台展宽的物理机制,研究不对称外场与极性分子等相互作用过程中的高次谐波及阈上电离过程,探讨拓展谐波截止平台、提高谐波转换效率以及实现电离过程有效操控的新方案;在原子分子周期性能级快速交叉产生高次谐波的二能级原子模型下,研究不对称外场与极性分子、非对称量子阱量子点等相互作用过程中高次谐波谱的特性和调控机制。进而开拓在分子结构探测、电子定位等方面的应用。
high-order harmonics;attosecond pulse;asymmetric field;permanent dipole moment;above-threshold ionization
阿秒脉冲的获得为人们探索微观超快现象,如原子内部电子的跃迁和弛豫等过程提供了重要的实验手段和发展机遇,而利用高次谐波合成来产生阿秒脉冲则是目前实验上的首选方案。本项目通过结合外加场的不对称性与介质本身结构的不对称性,对谐波截止平台拓展、谐波转换效率提高以及电离过程有效操控的实现等进行了探讨,为多周期长脉冲条件下亚100阿秒单个阿秒脉冲的实现提供理论方案。