本项目在理论和实验两个方面开展了强场作用下等离子体中X射线激光研究。理论方面,建立描述圆偏振光光场感应电离电子能量分布的模型,计算了光场感应电离中电离速率,电子剩余能和阈值光强等电离参数以及振子强度,跃迁谱线等原子参数。针对原子和原子间的激光感生碰撞能量转移和电荷交换,计算了不同碰撞速度对Xe-Kr系统激光感生碰撞过程的影响。利用分子在激光作用下的有序排列可产生操控性强的相干XUV光源,计算了飞秒激光作用下的分子排列,分析了激光单脉冲条件下,激光强度和初始转动温度对分子系综排列的影响。进一步的计算结果表明通过改变分子的不同价键轨道、初始转动温度、空间取向排列和初始激发态等条件可实现对XUV辐射的操控。实验方面,研究了光场感应电离等离子体中原子、分子电离解离及动力学过程,通过分析分子离子在强激光场中的电离和解离行为,进一步了解飞秒激光光场感应电离产生的等离子体特性。此外,研究了分子在不同空间取向、不同转动温度、不同飞秒脉冲光强、不同椭圆偏振率以及双色场中不同气体压强等条件下的相干XUV辐射特性。项目研究对于进一步开展飞秒强激光等离子体特性及X射线激光研究具有重要意义。
英文主题词optical-field-ionization, femtosecond laser, plasma XUV emission