RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Успехи физических наук // Архив

УФН, 2016, том 186, номер 5, страницы 449–470 (Mi ufn5409)

Эта публикация цитируется в 71 статьях

ОБЗОРЫ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Аттосекундные электромагнитные импульсы: генерация, измерение и применение. Генерация высоких гармоник интенсивного лазерного излучения для получения аттосекундных импульсов

В. В. Стрелковab, В. Т. Платоненкоc, А. Ф. Стержантовc, М. Ю. Рябикинde

a Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, г. Москва
b Московский физико-технический институт (государственный университет), г. Долгопрудный Московской обл.
c Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
d Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
e Институт прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород

Аннотация: Описывается современное состояние исследований в области получения и применения субфемтосекундных (или аттосекундных, $1$ ас${}=10^{-18}$ с) ультрафиолетовых и рентгеновских импульсов. Механизм получения аттосекундных импульсов связан с генерацией высоких гармоник лазерного поля: при взаимодействии интенсивных фемтосекундных лазерных импульсов с веществом происходит генерация гармоник высокого порядка (ГГВП), при этом максимальные номера гармоник составляют от нескольких десятков до тысяч. Сфазированность гармоник в достаточно широком спектральном интервале приводит к формированию аттосекундных импульсов. Рассмотрены два пути получения аттосекундных импульсов: при взаимодействии интенсивного лазерного излучения с газообразной средой и с границей твердотельной плазмы. Представлены теория микроскопического высокочастотного отклика газообразной среды, находящейся в интенсивном низкочастотном лазерном поле, а также численные результаты, основанные на решении уравнения Шрёдингера для атомарной системы. Описана методика расчёта макроскопического отклика и анализа фазового синхронизма при генерации высоких гармоник. Для генерации когерентного ультрафиолетового и рентгеновского излучения на границе плотной плазмы обсуждаются механизмы явления. Предлагается простая модель и проводится сравнение результатов модели с численными результатами, полученными методом “частиц в ячейке” (PIC).

PACS: 42.65.Ky, 42.65.Re, 52.38.-r

Поступила: 7 сентября 2015 г.
Доработана: 1 декабря 2015 г.
Одобрена в печать: 23 декабря 2015 г.

DOI: 10.3367/UFNr.2015.12.037670


 Англоязычная версия: Physics–Uspekhi, 2016, 59:5, 425–445

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024