原子内轨道的反常动态STARK效应与干涉光电子谱

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11674243
  • 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:
    A2202.光与物质相互作用
  • 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

Fund is requested by this proposal to investigate, by numerical simulation, the extreme ultraviolet (XUV) laser ionization of atomic inner orbitals by deploying clustered computers to interrogate the interference feature of the photoelectron spectra. Specifically, the evolved wavepackets are initially obtained via the density functional theory. For atomic hydrogen, the spectral interference has been unambiguously unveild to arise from the abnormal dynamic Stark effect of the ground state. The abnormal dynamic Stark effect entangled with interference photoelectron spectra was only reported by German peers in 2012. Nowadays, the XUV light source is available with single photon energy exceeding any ionization thresholds of atoms, thus inducing single photon ionization. The strong interference feature of the photoelectron spectra is easy to testify. The atomic candidates include He, Ne, Ar, Xe, etc and some simple molecules. In addition, theoretical derivation will be undertaken by deploying the wavepacket theory for inferring the transparent physical picture of the abnormal dynamic Stark effect of inner orbital which is mapped to the photoelectron spectra. The research outcome is anticipated to uncover atomic deep ionization and the associated abnormal dynamic Stark effect, the comprehensive contribution of atomic inner orbitals, and the possibility of XUV laser characterization via interference structure in photoelectron spectra. The proposed research is acadmically significant and socially influential.
本研究为理论数值模拟,探索极紫外激光电离原子内轨道和反常动态Stark效应共同诱导的新型光电子谱。利用密度泛函理论计算原子内轨道,用并行机计算电子波包的时间演化,模拟单光子深度电离原子产生的干涉光电子谱。氢原子的该类光电子谱已获证实,其显著的干涉结构源于基态的反常动态Stark效应。反常动态Stark效应与常规相反,表现为能级上移,德国科学家于2012年首次报道。超短极紫外激发光源现已实现,其单光子能量大于任一原子的电离能,单光子电离的信号强、受中间态干扰少、易于实验验证。研究对象包括He、Ne、Ar、Xe等原子。理论上采用波包理论,对含时薛定谔方程组作简化近似推导,以期获得光电子谱干涉的物理图像。本研究可望探索原子的深度电离和反常动态Stark效应;探索多个原子内轨道对干涉光电子谱的相干贡献;探索由干涉光电子谱反求极紫外激光脉冲参数的可能性,具有重要科学意义和社会效益。

结项摘要

近年来,在强场物理领域,强激光电离原子分子产生的光电子谱的研究受到越来越多的关注,原因是可以从光电子谱的各种干涉结构细节中提取微观过程的信息和靶原子的结构信息。本项目工作采用波包理论、强场近似、半经典回碰模型、含时薛定谔方程、密度泛函等理论,数值研究了原子体系的干涉光电子能量谱和干涉光电子动量谱,以及动态Stark效应在这些强光过程中的作用影响。强激光包括单色线偏振和双色延迟圆偏振,研究对象为H、He、Ne等原子。对He原子,在单色线偏振激光脉冲电离条件下,数值模拟获得了联合光电子能量谱,发现了动态Stark效应引起的谱干涉结构和能谱展宽现象,并给出了合理解释。对H原子,在单色和双色延迟圆偏振激光脉冲电离条件下,模拟得到了涡旋状干涉光电子谱。通过引入有效电离势近似,进一步模拟获得了动态Stark效应诱导的涡旋状干涉光电子谱的扭曲畸变。最后发现与动态Stark效应相关的非线性时变相位是该类扭曲畸变的根本原因。在微观图像探索方面,研究了两延迟脉冲的不同电离通道和附加相位联合诱导出涡旋状干涉光电子谱的机理,其微观过程为介于多光子电离和隧道电离之间的混合过程。对Ne原子,在单色延迟圆偏振激光脉冲电离条件下,模拟了s轨道和p轨道的光电子谱。发现只有s轨道才能产生涡旋状光电子动量谱,而且与H原子情形有所区别。而动态Stark效应诱导的涡旋状干涉光电子谱的扭曲畸变则与H原子情形类似。发现涡旋状干涉光电子谱的自相关方法可以非常灵敏地测量Stark效应的强弱。对H原子,在单色线偏振激光脉冲电离条件下,模拟计算出了蜘蛛状干涉光电子谱,据此研究了电子的微观回碰过程,探索了回碰过程中的散射振幅相位的提取方式,研究了该相位作为零级近似和一级近似的处理方法。在潜在应用方面,提出了利用原子体系的干涉光电子谱测量超短脉冲的载波包络相位(CEP)的新方法。本研究具备好的基础科学意义和一定的潜在应用价值。此外,我们还开展了色散波、维纳光学等方面的研究。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Symmetric Electron Vortices of Hydrogen Ionized by Orthogonal Elliptical Fields
正交椭圆场电离氢的对称电子涡旋
  • DOI:
    10.1109/jphot.2018.2854237
  • 发表时间:
    2018-08
  • 期刊:
    IEEE Photonics Journal
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Meng Li;Guizhong Zhang;Xin Ding;Jianquan Yao
  • 通讯作者:
    Jianquan Yao
Characterizing carrier envelope phase of an isolated attosecond pulse with annular photoionization momentum spectra
用环形光电离动量谱表征孤立阿秒脉冲的载流子包络相位
  • DOI:
    10.3788/col201715.110201
  • 发表时间:
    2017-09
  • 期刊:
    Chinese Optics Letters
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    李猛;张贵忠;赵天琪;丁欣;姚建铨
  • 通讯作者:
    姚建铨
AC Stark Effect on Vortex Spectra Generated by Circularly Polarized Pulses
圆偏振脉冲产生的涡旋光谱的交流斯塔克效应
  • DOI:
    10.1109/jphot.2019.2916106
  • 发表时间:
    2019-05
  • 期刊:
    IEEE Photonics Journal
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    李猛;张贵忠;丁欣;姚建铨
  • 通讯作者:
    姚建铨
Odd-fold-symmetric spiral momentum distributions and their Stark distortions in hydrogen
氢中奇重对称螺旋动量分布及其斯塔克畸变
  • DOI:
    10.1364/josab.35.002163
  • 发表时间:
    2018-08
  • 期刊:
    Journal of the Optical Society of America B
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xuelian Kong;Guizhong Zhang;Meng Li;Tianqing Wang;Xin Ding;Jianquan Yao
  • 通讯作者:
    Jianquan Yao
Electron vortices in photoionization by a pair of elliptically polarized attosecond pulses
一对椭圆偏振阿秒脉冲光电离中的电子涡流
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Chinese Optics Letters
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    李猛;张贵忠;赵天琪;丁欣;姚建铨
  • 通讯作者:
    姚建铨

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其他文献

多模式输出掺镱光纤激光器的实验研究(英文)
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    --
  • 作者:
    周晓芳;张贵忠;张兵;张强;甘雨;向望华
  • 通讯作者:
    向望华
Reflection-type electromagnetically induced transparency analogue in terahertz metamaterials
太赫兹超材料中的反射型电磁感应透明模拟
  • DOI:
    10.1088/1674-1056/23/12/124203
  • 发表时间:
    2014-10
  • 期刊:
    Chin. Phys. B
  • 影响因子:
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  • 作者:
    姚建铨;孙崇玲;徐德刚;张贵忠
  • 通讯作者:
    张贵忠
掺Yb~(3+)光纤F-P腔被动锁模激光器的实验研究
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    周晓芳;向望华;崔宇;甘雨;刘浩;任恺;李楠;张贵忠
  • 通讯作者:
    张贵忠
抽运染料激光主振荡-功率放大链的固体激光脉冲时序控制
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
    张云兴;陈志理;张贵忠;但勇军;张志忠;谈小虎;张晓卫
  • 通讯作者:
    张晓卫
16.7 W 885 nm diode-side-pumped actively Q-switched Nd:YAG/YVO4 intracavity Raman laser at 1176 nm
16.7 W 885 nm 二极管侧泵浦主动 Q 开关 Nd:YAG/YVO4 腔内拉曼激光器(1176 nm)
  • DOI:
    10.1088/1361-6463/aa8f2b
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    姜鹏波;张贵忠;刘简;丁欣;盛泉;孙冰;石锐;吴亮
  • 通讯作者:
    吴亮

其他文献

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张贵忠的其他基金

用时间分辨图像技术研究三原子分子的光解离
  • 批准号:
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  • 批准年份:
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用二元、三元图象相关法研究分子系统的库仑爆炸过程
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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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