Вышедшие номера
Отрыв электронов от отрицательных ионов водорода и лития ультракоротким лазерным импульсом
Головинский П.А., Дробышев А.А.1
1Лаборатория физических исследований, Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Воронеж, Россия
Email: golovinski@bk.ru
Поступила в редакцию: 10 февраля 2012 г.
Выставление онлайн: 20 января 2013 г.

Исследована модель отрыва электрона от отрицательных ионов, основанная на приближении мгновенного возмущения. Основное состояние слабосвязанного электрона выбрано в простой аналитической форме, которая воспроизводит радиальное распределение электронной плотности на всех расстояниях от центра иона. Получены вероятности отрыва электрона от отрицательных ионов водорода и лития как функции переданного импульса от лазерного поля. Оценен вклад в отрыв электронов внутренних оболочек ионов. Получено распределение электронов по импульсам в конечном состоянии. Рассмотрено влияние последовательных импульсов на полную вероятность отрыва в зависимости от их полярности. Выяснены условия частичного возвращения электрона в начальное состояние.
  1. Brabec T., Krausz F. // Rev. Mod. Phys. 2000. Vol. 72. P. 545--591
  2. Головинский П.А., Михайлов Е.М., Преображенский М.А. // Письма в ЖТФ. 2009. Т. 35. Вып. 6. С. 48--55
  3. Wittmann T., Horvath B., Helml W., Schatzel M.G., Gu X., Cavalieri A.L., Paulus G.G., Kienberger R. // Nature Phys. 2009. Vol. 5. P. 357--362
  4. Krausz F., Ivanov M. // Rev. Mod. Phys. 2009. Vol. 81. P. 163--234
  5. Corkum P.B., Krausz F. // Nature Phys. 2007. Vol. 3. P. 381--387
  6. Golovinski P.A. // Laser Phys. 1993. Vol. 3. P. 280--284
  7. Головинский П.А., Михайлов Е.М. // ЖТФ. 2011. Т. 81. Вып. 4. С. 1--6
  8. Мигдал А.Б. Качественные методы в квантовой теории. М.: Наука, 1975. 336 с
  9. Дыхне А.М., Юдин Г.Л. Внезапные возмущения. М.: УФН, 1996. 428 с
  10. Lugovskoy A.V., Bray I. // Phys. Rev. A. 2005. Vol. 72. P. 063 402(9)
  11. Матвеев В.И. // Письма в ЖТФ. 2002. Т. 28. Вып. 20. С. 80--86
  12. Матвеев В.И. // ЖТФ. 2003. Т. 73. Вып. 6. С. 17--20
  13. Матвеев В.И. // ЖЭТФ. 2003. Т. 124. Вып. 5. С. 1023--1029
  14. Матвеев В.И. // ЖТФ. 2004. Т. 74. Вып. 12. С. 21--25
  15. Матвеев В.И. // ЖЭТФ. 2005. Т. 127. Вып. 6. С. 1187--1194
  16. Grozhdanov N.P., Jac'imovic' J. // Phys. Rev. 2009. Vol. 79. P. 013 413(9)
  17. Ivanov V.K. // Rad. Phys. Chem. 2004. Vol. 70. P. 345--370
  18. Jose J., Pradhan G.B., Radojevic V., Manson S.T., Deshmukh P.C. // Phys. Rev. A. 2011. Vol. 83. P. 053 419(7)
  19. Демков Ю.Н., Островский. В.Н. Метод потенциалов нулевого радиуса в атомной физике. Л.: Изд-во ЛГУ, 1975. 240 с
  20. Astapenko V.A. // Phys. Lett. A. 2010. Vol. 374. P. 1585--1590
  21. Lugovskoy A., Bray I. // Phys. Rev. A. 2008. Vol. 77. P. 023 420(8)
  22. Головинский П.А., Зон Б.А. // Опт. и спектр. 1978. Т. 45. Вып. 5. С. 854--857
  23. Каминский А.К. // Краткие сообщение ОИЯИ. 1997. N 1. С. 65--74
  24. Радциг А.А., Смирнов Б.М. Справочник по атомной и молекулярной физике. М.: Атомиздат, 1980. С. 52
  25. Kienberger R., Krausz F. // Phys. Scripta. 2004. Vol. T.110. P. 32--38
  26. Pickett W.E. // Comp. Phys. Reports. 1989. Vol. 9. P. 115--198
  27. Corkum P.B. // Phys. Rev. Lett. 1993. Vol. 71. P. 1994--1997
  28. Frolov M.V., Manakov N.L., Sarantseva T.S. et al. // J. Phys. B.: At. Mol. Opt. Phys. 2009. Vol. 42. P. 035 601
  29. Справочник по специальным функциям / Под ред. М. Абрамовица, И. Стиган. М.: Наука, 1979. 832 с

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.