PHỔ PHÁT XẠ ĐIỀU HÒA BẬC CAO CHẴN-LẺ CỦA PHÂN TỬ HELI: TIẾP CẬN BẰNG LÍ THUYẾT PHIẾM HÀM MẬT ĐỘ

Trần Thành, Triệu Đoan An, Nguyễn Huỳnh Kim Ngân, Lê Thị Cẩm Tú, Phan Thị Ngọc Loan

Tóm tắt


Gần đây, chúng tôi đã chỉ ra rằng tỉ số chẵn-lẻ của phổ phát xạ điều hòa bậc cao (HHG) phát ra từ nguyên tử hoặc phân tử đối xứng được đặt trong tổ hợp của điện trường laser hồng ngoại giữa và THz là đại lượng phổ quát. Đại lượng này không phụ thuộc vào thông số của laser hồng ngoại giữa, và cách chọn nguyên tử/phân tử bia. Tuy nhiên, bia nguyên tử/phân tử được sử dụng dựa trên mô hình một electron, và tính toán dựa vào giải phương trình Schrӧdinger phụ thuộc thời gian. Trong bài báo này, bằng lí thuyết phiếm hàm mật độ, chúng tôi mở rộng nghiên cứu tính phổ quát của tỉ số HHG chẵn-lẻ cho nguyên tử heli có hai electron. Kết quả chỉ ra rằng, hiệu ứng nhiều electron thể hiện qua tương tác Coulomb và tương tác tương quan-trao đổi đều không ảnh hưởng đến tính phổ quát của t số HHG chẵn-lẻ của nguyên tử heli.

 

 


Từ khóa


tương quan; heli; HHG, chẵn-lẻ; THz; phổ quát

Toàn văn:

PDF (English)

Trích dẫn


Bao, M. Q., & Starace, A. F. (1996). Static-electric-field effects on high harmonic generation. Physical Review A, 53, R3723.

Ben-Tal, N., Moiseyev, N., & Beswick, A. (1993). The effect of Hamiltonian symmetry on generation of odd and even harmonics. Journal of Physics B, 26, 3017.

Borca, B., Flegel, A. V., Frolov, M. V., Manakov, N. L., Milošević, D. B., & Starace, A. F. (2000). Static-electric-field-induced polarization effects in harmonic generation. Physical Review Letters, 85, 732.

Castro, A., Rubio, A., & Gross, E. K. (2015). Enhancing and controlling single-atom high-harmonic generation spectra: a time-dependent density-functional scheme. The European Physical Journal B, 88, 1.

Corkum, P. B. (1993). Plasma perspective on strong field multiphoton ionization. Physical review letters, 71, 1994.

Ferray, M., L'Huillier, A., Li, X. F., Lompre, L. A., Mainfray, G., & Manus, C. (1988). Multiple-harmonic conversion of 1064 nm radiation in rare gases. Journal of Physics B, 21, L31.

Hong, W., Lu, P., Cao, W., Lan, P., & Wang, X. (2007). Control of quantum paths of high-order harmonics and attosecond pulse generation in the presence of a static electric field. Journal of Physics B, 40, 2321.

Hong, W., Lu, P., Lan, P., Zhang, Q., & Wang, X. (2009). Few-cycle attosecond pulses with stabilized-carrier-envelope phase in the presence of a strong terahertz field. Optics Express,

, 5139.

Huix‐Rotllant, M., Ferré, N., & Barbatti, M. (2020). Time‐dependent density functional theory. Quantum Chemistry and Dynamics of Excited States: Methods and Applications, 13-46.

Keldysh, L. V. (1965). Ionization in the field of a strong electromagnetic wave. Soviet Physics JETP, 20, 1307.

Klamroth, T. (2003). Laser-driven electron transfer through metal-insulator-metal contacts: Time-dependent configuration interaction singles calculations for a jellium model. Physical Review B, 68, 245421.

Lewenstein, M., Balcou, P., Ivanov, M. Y., L’huillier, A., & Corkum, P. B. (1994). Theory of high-harmonic generation by low-frequency laser fields. Physical Review A, 49, 2117.

Loos, P. F. (2013). High-density correlation energy expansion of the one-dimensional uniform electron gas. The Journal of Chemical Physics, 138, 064108.

Marques, M. A., Castro, A., Bertsch, G. F., & Rubio, A. (2003). octopus: a first-principles tool for excited electron–ion dynamics. Computer Physics Communications, 151, 60.

Marques, M. A., & Gross, E. K. (2004). Time-dependent density functional theory. Annual Review of Physical Chemistry, 55, 427.

Marques, M. A., Oliveira, M. J., & Burnus, T. (2012). Libxc: A library of exchange and correlation functionals for density functional theory. Computer Physics Communications, 183, 2272.

McPherson, A., Gibson, G., Jara, H., Johann, U., Luk, T. S., McIntyre, I. A., ... Rhodes, C. K. (1987). Studies of multiphoton production of vacuum-ultraviolet radiation in the rare gases. Journal of the Optical Society of America B, 4, 595.

Odžak, S., & Milošević, D. B. (2005). High-order harmonic generation in the presence of a static electric field. Physical Review A, 72, 033407.

Reiff, R., Joyce, T., Jaroń-Becker, A., & Becker, A. (2020). Single-active electron calculations of high-order harmonic generation from valence shells in atoms for quantitative comparison with TDDFT calculations. Journal of Physics Communications, 4, 065011.

Runge, E., & Gross, E. K. (1984). Density-functional theory for time-dependent systems. Physical Review Letters, 52, 997.

Shalaby, M., Vicario, C., Thirupugalmani, K., Brahadeeswaran, S., & Hauri, C. P. (2016). Intense THz source based on BNA organic crystal pumped at Ti: sapphire wavelength. Optics Letters, 41, 1777.

Taranukhin, V. D., & Shubin, N. Y. (2000). High-order harmonic generation by atoms with strong high-frequency and low-frequency pumping. Journal of the Optical Society of America B, 17, 1509.

Trieu, D. A., Phan, N. L., Truong, Q. H., Nguyen, H. T., Le, C. T., Vu, D., & Le, V. H. (2023). Universality in odd-even harmonic generation and application in terahertz waveform sampling. Physical Review A, 108, 023109.

Wang, B., Li, X., & Fu, P. (1998). The effects of a static electric field on high-order harmonic generation. Journal of Physics B, 31, 1961.

Zhang, Y., Li, K., & Zhao, H. (2021). Intense terahertz radiation: generation and application. Frontiers of Optoelectronics, 14, 4.




DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.20.9.3887(2023)

Tình trạng

  • Danh sách trống