Aproximación semiclásica en la fotoionización por pulsos ultracortos asistidos por láser.

En esta tesis se estudia la ionización por encima del umbral (ATI) y la fotoionización asistida por láser (LAPE) de átomos y moléculas producida por campos láser ultra intensos y ultra cortos. En primer lugar, se considera la contribución de la energía cinética promedio que adquiere un electrón...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Gramajo, Ana A.
Formato: Tesis NonPeerReviewed
Lenguaje:Español
Publicado: 2019
Materias:
Acceso en línea:http://ricabib.cab.cnea.gov.ar/819/1/Gramajo.pdf
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Descripción
Sumario:En esta tesis se estudia la ionización por encima del umbral (ATI) y la fotoionización asistida por láser (LAPE) de átomos y moléculas producida por campos láser ultra intensos y ultra cortos. En primer lugar, se considera la contribución de la energía cinética promedio que adquiere un electrón libre oscilando en un campo láser al balance de energía del sistema en la ionización por encima del umbral (ATI) de hidrógeno atómico. A través de su promedio temporal, se revisa la definición de energía ponderomotriz UP , la cual extendemos su definición para el caso de pulsos con pocos ciclos ópticos y con envolvente altamente variable en el tiempo. Formulamos un modelo semiclásico que establece una conexión entre tiempos de emisión del electrón y energía del fotoelectrón, y mostramos que algunas estructuras del espectro tienen su origen en diferentes instantes de tiempo del pulso con envolvente variable. Luego, se extiende el modelo semiclásico (SCM) para estudiar la ionización por pulsos de dos colores, conocida como fotoemisión asistida por láser (LAPE). Se obtiene el espectro del fotoelectrón resuelto en angulo para la ionización del átomo de hidrógeno producida por un pulso con frecuencia en el extremo ultravioleta (XUV) en presencia de un láser con frecuencia en el infrarrojo (IR). Se logra factorizar la probabilidad de emisión como el producto de dos contribuciones diferentes que muestran la interferencia entre trayectorias clásicas del electrón originadas en un mismo ciclo óptico del láser (factor intraciclo) y en distintos ciclos (factor interciclo). Este ultimo factor es el responsable de dar origen a bandas laterales siguiendo la ley de conservación de energía para absorción de un solo fotón XUV y absorción/emisión de varios fotones IR. Se estudia el espectro del fotoelectrón resuelto en angulo variando distintos parametros del proceso LAPE, tales como la duración e intensidad de los campos XUV e IR y retardo temporal entre ellos, as como el blanco bajo estudio y la configuración geométrica de los campos. Para casos de emisión particulares, se encuentra que el espectro puede factorizarse de forma alternativa a través de dos contribuciones intra- e ínter-medio-ciclo, de manera que en un ciclo óptico del láser, las trayectorias originadas en cada medio ciclo interfieren destructivamente en la absorción y/o emisión de fotones, permitiendo solo el intercambio de un numero impar o par según la simetría del estado inicial de fotones del láser IR en la formación de las bandas laterales.