BIỂU HIỆN CỦA HIỆU ỨNG PHÂN CỰC ĐỘNG LÕI-ELECTRON TRONG PHỔ SÓNG ĐIỀU HÒA BẬC CAO CỦA PHÂN TỬ CO

Nguyễn Huỳnh Kim Ngân, Đàm Mỹ Hoa, Triệu Đoan An, Đỗ Công Cương, Phan Thị Ngọc Loan

Tóm tắt


Gần đây, chúng tôi đã chỉ ra rằng chỉ khi xét đến hiệu ứng phân cực động lõi electron (DCeP) kết quả mô phỏng quá trình phát xạ sóng điều hòa bậc cao (HHG) chẵn-lẻ cho phân tử CO mới phù hợp với các công trình thực nghiệm. Tuy nhiên, chúng tôi mới chỉ nghiên cứu cho trường hợp khi laser chiếu song song với phân tử, tức góc định hướng bằng 0°. Trong bài báo này, chúng tôi mở rộng nghiên cứu vai trò của DCeP lên phổ HHG chẵn-lẻ trong trường hợp góc định hướng khác 0°. Bên cạnh đó, để có được bức tranh toàn diện, chúng tôi cũng nghiên cứu ảnh hưởng của DCeP lên các xung atto giây, tức HHG trong miền thời gian. Để tính phổ HHG, chúng tôi giải số phương trình Schrödinger phụ thuộc thời gian trong gần đúng một electron hoạt động kết hợp với thế năng DCeP. Các kết quả cho thấy vai trò quan trọng của hiệu ứng DCeP lên tỉ số HHG chẵn-lẻ (là tỉ lệ giữa cường độ điều hòa của bậc chẵn và trung bình của hai bậc lẻ liền kề) theo các góc định hướng khác nhau. Chúng tôi đã trình bày chi tiết cho góc định hướng 70°. Khi đó, trong miền tần số, DCeP làm tăng tỉ số HHG chẵn-lẻ so với trường hợp bỏ qua DCeP. Trong miền thời gian, DCeP làm thay đổi đáng kể tỉ số cường độ giữa hai xung atto giây.

 


Từ khóa


định hướng; phân cực động lõi-electron; tỉ lệ chẵn-lẻ; sóng điều hòa bậc cao

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Abu-Samha, M., & Madsen, L. B. (2010). Single-active-electron potentials for molecules in intense laser fields. Physical Review A, 81, 033416.

Baker, S., Robinson, J. S., Haworth, C. A., Teng, H., Smith, R. A., Chirilă, C. C., Lein, M., Tisch, J. W. G., & Marangos, J. P. (2006). Probing proton dynamics in molecules on an attosecond time scale. Science, 312, 424.

Chen, Y. J., Fu, L., & Liu, J. (2013). Asymmetric Molecular Imaging through Decoding Odd-Even High-Order Harmonics. Physical Review Letters, 111, 073902.

Frumker, E., Hebeisen, C. T., Kajumba, N., Bertrand, J. B., Wörner, H. J., Spanner, M., Villeneuve, D. M., Naumov, A., & Corkum, P. B. (2012a). Oriented Rotational Wave-Packet Dynamics Studies via high harmonic Generation. Physical Review Letters, 109, 113901.

Frumker, E., Kajumba, N., Bertrand, J. B., Wörner, H. J., Hebeisen, C. T., Hockett, P., Spanner, M., Patchkovskii, S., Paulus, G. G., Villeneuve, D. M., Naumov, A., & Corkum, P. B. (2012b). Probing Polar Molecules with High Harmonic Spectroscopy. Physical Review Letters, 109, 233904.

Gordon, A., Kärtner, F. X., Rohringer, N., & Santra, R. (2006). Role of many-electron dynamics in high harmonic generation. Physical Review Letters, 96, 223902.

Hoang, V. H., Zhao, S. F., Le, V. H., & Le, A. T. (2017). Influence of permanent dipole and dynamic core-electron polarization on tunneling ionization of polar molecules. Physical Review, 95, 023407.

Itatani, J., Lévesque, J., Zeidler, D., Niikura, H., Pépin, H., Kieffer, J., Corkum, P. B., & Villeneuve, D. M. (2004). Tomographic imaging of molecular orbitals. Nature, 432, 867.

Ivanov, M., & Corkum, P. B. (1993). Generation of high-order harmonics from inertially confined molecular ions. Physical Review A, 48, 580.

Kraus, P. M., Baykusheva, D., & Wörner, H. J. (2014). Two-Pulse Field-Free orientation reveals anisotropy of molecular shape resonance. Physical Review Letters, 113, 023001.

Kraus, P. M., Rupenyan, A., & Wörner, H. J. (2012). High-Harmonic spectroscopy of oriented OCS molecules: emission of even and odd harmonics. Physical Review Letters, 109, 233903.

Le, C. T., Hoang, V. H., Tran, L. P., & Le, V. H. (2018). Effect of the dynamic core-electron polarization of CO molecules on high-order harmonic generation. Physical Review, 97, 043405.

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

McFarland, B. K., Farrell, J., Bucksbaum, P. H., & Gühr, M. (2008). High Harmonic Generation from Multiple Orbitals in N2. Science, 322, 1232.

Nguyen, H. T., Nguyen, K. H., Phan, N. L., Le, C. T., Vu, D., Tran, L. P., & Le, V. H. (2022). Imprints of multielectron polarization effects in odd-even harmonic generation from CO molecules. Physical Review, 105, 023106.

Nguyen, K. H., Phan, N. L., Le, C. T., Vu, D., & Le, V. H. (2022). Parameter-free retrieval of subcycle asymmetry of polar molecules by high-order harmonic spectroscopy. Physical Review, 106, 063108.

Niikura, H., Dudovich, N., Villeneuve, D. M., & Corkum, P. B. (2010). Mapping molecular orbital symmetry on High-Order Harmonic Generation spectrum using Two-Color laser fields. Physical Review Letters, 105, 053003.

Phan, N. L., Le, C. T., Hoang, V. H., & Le, V. H. (2019). Odd–even harmonic generation from oriented CO molecules in linearly polarized laser fields and the influence of the dynamic core-electron polarization. Physical Chemistry Chemical Physics, 21, 24177.

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, 108, 023109.

Vozzi, C., Negro, M., Calegari, F., Sansone, G., Nisoli, M., De Silvestri, S., & Stagira, S. (2011). Generalized molecular orbital tomography. Nature Physics, 7, 822.

Yu, S., Zhang, B., Li, Y., Yang, S., & Chen, Y. (2014). Ellipticity of odd-even harmonics from oriented asymmetric molecules in strong linearly polarized laser fields. Physical Review A, 90, 053844.

Yun, H., Lee, K., Sung, J. H., Kim, K. T., Kim, H. T., & Nam, C. H. (2015). Resolving multiple molecular orbitals using Two-Dimensional High-Harmonic spectroscopy. Physical Review Letters, 114, 153901.

Zhang, B., Yu, S., Chen, Y., Jiang, X., & Sun, X. (2015). Time-resolved dynamics of odd and even harmonic emission from oriented asymmetric molecules. Physical Review A, 92, 053833.

Zhang, B., Yuan, J., & Zhao, Z. (2013). Dynamic core polarization in strong-field ionization of CO molecules. Physical Review Letters, 111,163001.




DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.21.8.4193(2024)

Tình trạng

  • Danh sách trống