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11.
近年来,飞秒激光由于其超快时间特性和超高峰值功率特性在精密微纳加工领域引起了人们极人的兴趣.利用飞秒激光在透明材料内部实现微光学、微电子、微流体等多功能的集成得到越来越多的重视[1-3].  相似文献   
12.
利用超强激光脉冲中分子与场相互作用的多电子态模型,数值模拟了分子波包在高低频超强激光场中的演化过程。结果发现,高频场中分子波包的扩展是渐进的,直到脉冲作用结束,分子才完全离解;而在低频场中,分子波包迅速隧穿到离解态,仅在脉冲的前几个周期,波包便溢出相互作用区。另外还比较了高低频场作用下分子的离解几率和离解碎片的动量分布。  相似文献   
13.
建立了适合描述短脉冲激光泵浦类Li离子产生X射线激光的简化流体和原子动力学模型。短脉冲激光泵浦纤维靶产生等离子体的电子密度、电子温度、电离态分布等和驱动激光功率密度、脉宽及纤维靶半径相联系。研究了类Li铝离子4f-3d跃迁激光增益系数随时间的演化过程,以及峰值增益和泵浦激光功率、脉宽及纤维靶半径之间的关系。  相似文献   
14.
短脉冲强激光系统的建立,为激光与等离子体相互作用的研究提供了非常新颖和有利的实验条件。短脉冲强激光辐照固体靶,能瞬间在固体表面形成非常薄(小尺度)的高密度等离子体。由于短脉冲激光上升沿较陡,所产生的激光等离子体便具有一些新的特征,其产生机理,二次谐波发射,X射线发射,以及离子发射都与长脉冲激光等离子体有所差别。  相似文献   
15.
以激光产生的等离子体作为短波激光的激活介质,是目前实现X射线激光最有希望的方案之一,早在1985年,美国利弗莫尔国家实验室(LLNL)的D.L.Matthaws等人首次观察到了硒等离子体介质中类氖离子的20.9nm和20.6nm跃迁的短波激光输出,这给许多实验室X射线激光研究带来了新的生机。继后许多实验报道了他们利用各种机制所取得的结果,目前认为最有希望的泵浦机制是电子碰撞激发和碰撞复合,相应地它们对激光条件和靶的结构要求是不同的。为此,我们在文献[3]中已较系统地研究了激光与高、中和低Z元素靶相互作用的辐射特性,在文献[4]中研究了激光产生的等离子体基本参数和分布特性,在文献[1]中研究了不同结构靶对短波域粒子数反转的影响。本文是在上述工作的基础上,进一步深入地研  相似文献   
16.
随存在外场强度不同,原子的结构和形状都有不同程度的变化,外场很强时,这种变化更大,显示了一类全新的物理、化学客体。此时原子的里德伯态会呈现出一系列出乎预料的奇异特性。在强磁弱电外场中,原子高角动量里德伯态在正离子核周围的运动可绝热分解为三种运动:快速回旋运动,沿磁场方向的振动以及进动。部分电偶极矩在非均匀外电场中明显有偏转现象存在。当电子从(-x0,0,0)向鞍点(ISP)运动时,其能量从z振荡转  相似文献   
17.
通过比较各种光谱实验数据的处理方法,本文得到了高精确度的砷化镓激光等离子体X射线光谱,与理论值相比,最大相对误差不超过0.03%.  相似文献   
18.
本文首先从理论上对强激光辐照下的等离子体密度线型进行计算,在这个基础上,仔细地分析了有预脉冲存在情况下的激光与等离子体相互作用效率,得到在预脉冲能量为主脉冲的30%、时间间隔为100ps时,等离子体对激光能量的最大吸收效率可达到与没有预脉冲情况下的9倍左右。  相似文献   
19.
相对论效应产生的高次谐波   总被引:2,自引:1,他引:1  
用单电子模型研究了相对论效应,特别是相对论坐标变换所引起的高次谐波,得到了谐波产生和激光强度的关系,还得到了谱分布和观测角的关系,特别给出了谱线强度分布的周期和观测角的关系。这一效应可以定性解释相对论强激光和固体靶相互作用所产生的高次谐波  相似文献   
20.
当前测量阿秒脉冲宽度的方法大多基于基频光辅助原子的XUV光电离。我们采用由高强度的近红外激光和其倍频光组成的双色激光场作为XUV光电离过程的辅助激光。数值模拟结果表明双色场辅助的XUV光电离能从垂直方向探测到的光电子能谱出发有效地识别阿秒脉冲序列中脉冲的个数。  相似文献   
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