强激光激发原子、分子产生双电离的过程中电子的关联效应研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11674231
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    57.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2106.外场中的原子分子性质及其调控
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Electron correlation is general in the microscopic world.Double ionization of atoms and molecules in intense laser fields provides a simple but effective prototype of electron correlation, and thus becomes an important topic in intense laser physics. Although much important progress was made in the study of double ionization in intense laser fields, studies on this process are limited within the (semi)-classical treatments, and many phenomena need to be studied by different treatments in an alternative way. We will develop the nonperturbuative scattering theory on laser interacting with atoms and molecules, and study the double ionization process of atoms and molecules by a full quantum treatment. We will obtain firstly the analytical formula of the double ionization rate, and then make the calculation programs, and finally perform a systematic study on the double ionization of atoms and molecules. We will check the known results on double ionization, disclose unknown double ionization mechanism and new double ionization phenomena, and discuss how to control the electron correlations by the laser fields. Owing to the exactly mathematical derivations, this item will put an insight into the electron correlation effect in double ionization in intense laser fields, which deepens the study on double ionization. The results of this item will provide references to many scientific researches.
电子关联是微观世界的普遍现象,强激光场中原子、分子的双电离过程提供了一种简单的电子关联模型,成为强场物理研究的重要内容。人们在强场双电离的研究中已经取得多方面的重要进展,但对这一过程的研究仍然局限于经典、半经典的处理方法,许多问题还需要采用不同的方法、从不同的角度深入研究。本项目将发展强激光和原子、分子相互作用的非微扰量子散射理论,用全量子的方法深入研究原子、分子的双电离过程。本项目首先得到双电离率的解析表达式并发展相应的计算方法,进而对原子、分子的双电离过程开展系统研究,旨在检验已有的研究结果,探索未知的双电离机制,发现新的双电离现象,并探讨利用激光场操控双电离过程中的电子关联。本项目基于严格的数学推导,深入研究强场双电离过程中电子-电子之间的关联效应,有助于推动双电离研究的深化,研究结果在多个研究领域有参考意义。

结项摘要

本项目发展强激光和原子、分子相互 作用的非微扰量子散射理论,用全量子的方法深入研究原子、分子的双电离过程。本项目首先得到双电离率的解析表达式并发展相应的计算方法,进而对原子、分子的双电离过程开展系统研究,旨在检验已有的研究结果,探索未知的双电离机制,发现新的双电离现象,并探讨利用激光场操控双电离过程中的电子关联。经过项目组四年的努力,我们在强激光场中原子分子的双电离研究中取得重要进展,如推导了电子对在量子化强激光场中运动的本征态--全量子化的Coulomb-Volkov态,借助散射理论,推导了不同过程中双电离率的解析表达式并编制相应的计算程序,计算了双电离率和光电子能谱以及角分布,讨论了不同情况下电子之间的库伦排斥的影响;确立了双电离过程满足标度定律的物理机制,根据标度定律选择激光场参数,首次展示了惰性气体原子双电离率随激光强度变化的Knee结构,揭示了圆偏振激光场中电子碰撞的普遍性和观测条件;根据氧分子价电子分布的特点,提出了采用基频和三倍频组合的圆偏振双色激光场激发氧分子产生双电离,大幅提高氧分子的双电离率的方案。该方案可以将氧分子的电离率提高三个量级,有利于观测氧分子的双电离过程中电子的关联效应;用复合位相贝塞尔函数准确描述电子的多光子跃迁几率幅,再现了不同组合的双色场中谐波级次的选择规律,揭示了高次谐波生成过程中自旋角动量的平衡机制;确定了椭圆偏振激光场中角动量的转换和守恒问题,再现了Nature Photonics上报到的双色场中谐波的强度随椭圆偏振度变化呈现的V型结构和倒V型结构;此外还研究了离子阱中离子振动对于探测光场吸收率的影响,二维自旋电池电子的自旋极化输运性质等。相关研究一部分在审稿和数据处理中,一部分已经在包括Physical Review A、Optics Express、Chin. Phys. B等刊物上发表标注本项目资助的文章19篇。本项目执行过程中,先后有6名硕士生毕业并获得硕士学位,其中一名硕士研究生毕业后到上海交通大学继续攻读博士学位,从事强激光物理研究。

项目成果

期刊论文数量(19)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Controlling electron collision by counterrotating circular two-color laser fields
通过反向旋转圆形双色激光场控制电子碰撞
  • DOI:
    10.1088/1674-1056/ab7907
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Chinese Physics B
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Li Baoqin;Ren Xianghe;Zhang Jingtao
  • 通讯作者:
    Zhang Jingtao
Enhanced double ionization rate from O-2 molecules driven by counter-rotating circularly polarized two-color laser fields
由反向旋转圆偏振双色激光场驱动的 O-2 分子的双电离率增强
  • DOI:
    10.1364/oe.27.032700
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Optics Express
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Li Baoqin;Yang Xie;Ren Xianghe;Zhang Jingtao
  • 通讯作者:
    Zhang Jingtao
Precision measurement of electrical charge in a hybrid optomechanical system with Michelson interferometer
使用迈克尔逊干涉仪精确测量混合光机系统中的电荷
  • DOI:
    10.1016/j.optcom.2019.124826
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Optics Communications
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Peng Jia-Xin;Chen Zheng;Yuan Qi-Zhang;Feng Xun-Li
  • 通讯作者:
    Feng Xun-Li
Double optomechanically induced transparency in a Laguerre-Gaussian rovibrational cavity
拉盖尔-高斯振动腔中的双重光机械诱导透明度
  • DOI:
    10.1016/j.physleta.2019.126153
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Physics Letters A
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    Peng Jia-Xin;Chen Zheng;Yuan Qi-Zhang;Feng Xun-Li
  • 通讯作者:
    Feng Xun-Li
Effect of electron excitation in nonsequential double ionization by intense laser fields
强激光场非顺序双电离中电子激发的影响
  • DOI:
    10.1088/1674-1056/27/7/073202
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Chinese Physics B
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Chen Xiang;Han Qiujing;Zhang Jingtao
  • 通讯作者:
    Zhang Jingtao

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其他文献

Investigation of interference effect during ionization of hydrogen atom in bichromatic laser fields or circular polarization
双色激光场或圆偏振氢原子电离过程中干涉效应的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Opt. Com.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张敬涛;Kewen Cha;Yan Wu;Hui Ma
  • 通讯作者:
    Hui Ma
Above-threshold ionization of xenon atoms in a bichromatic phase-controlled laser field of linear and circular polarizations
线偏振和圆偏振双色相控激光场中氙原子的阈值以上电离
  • DOI:
    10.1103/physreva.69.053410
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Phys. Rev
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张敬涛;李邵辉;徐至展
  • 通讯作者:
    徐至展
The calculation of photoelectron angular distributions with jet-like structure from scattering theory
从散射理论计算射流结构的光电子角分布
  • DOI:
    10.1088/0953-4075/35/23/305
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张敬涛;张文琦;徐至展;李晓峰;傅盘铭;郭东升;R.R. Freeman
  • 通讯作者:
    R.R. Freeman
Practical scaling law for photoelectron angular distribution
光电子角分布的实用标度定律
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Phys. Rev. A
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郭东升;张敬涛;徐至展;傅盘铭;R.R. Freeman
  • 通讯作者:
    R.R. Freeman
Terahertz surface emission from Cu2ZnSnSe4 thin film photovoltaic material excited by femtosecond laser pulses
飞秒激光脉冲激发 Cu2ZnSnSe4 薄膜光伏材料的太赫兹表面发射
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Applied Physics Letters
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    张敬涛
  • 通讯作者:
    张敬涛

其他文献

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张敬涛的其他基金

强激光电离原子产生的光电子的自旋极化问题研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
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    60 万元
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强激光场中重散射的光电子和高次谐波的标度定律及应用研究
  • 批准号:
    11174304
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  • 资助金额:
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    面上项目

相似国自然基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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