Etude des atomes d'hélium et de béryllium en champ laser intense et bref

Nous présentons une étude théorique de l'interaction entre un atome à deux électrons actifs et un champ laser de fort éclairement (10e14 à 10e15 W/cm²) et de durée d'impulsion ultra-brève (quelques 10e-15 à quelques 10e-18 s). Nous décrivons dans un premier temps les techniques expérimenta...

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Main Author: Laulan, Stéphane
Language:FRE
Published: Université Sciences et Technologies - Bordeaux I 2004
Subjects:
Online Access:http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00008322
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collection NDLTD
language FRE
sources NDLTD
topic [PHYS:PHYS:PHYS_ATOM-PH] Physics/Physics/Atomic Physics
Systèmes atomiques à deux électrons actifs
fonctions B-splines
méthode non perturbative spectrale
double ionisation multiphotonique
distributions énergétiques des électrons éjectés
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Systèmes atomiques à deux électrons actifs
fonctions B-splines
méthode non perturbative spectrale
double ionisation multiphotonique
distributions énergétiques des électrons éjectés
Laulan, Stéphane
Etude des atomes d'hélium et de béryllium en champ laser intense et bref
description Nous présentons une étude théorique de l'interaction entre un atome à deux électrons actifs et un champ laser de fort éclairement (10e14 à 10e15 W/cm²) et de durée d'impulsion ultra-brève (quelques 10e-15 à quelques 10e-18 s). Nous décrivons dans un premier temps les techniques expérimentales actuelles capables de produire un rayonnement cohérent de haute puissance dans le domaine spectral UV-XUV, et de durée d'impulsion de l'ordre de la femtoseconde ou subfemtoseconde. Un modèle semi-classique d'une impulsion laser avec de telles caractéristiques est alors défini. Puis, nous développons une méthode numérique basée sur l'utilisation des fonctions B-splines pour décrire la structure électronique d'un atome à deux électrons actifs. Un traitement non perturbatif de type spectral est alors proposé pour représenter la propagation dans le temps de la fonction d'onde du système irradié, où le point important est de définir le plus précisément possible la région du double continuum atomique. Nous exposons finalement des résultats sur la double ionisation des atomes d'hélium et de béryllium en présence d'un champ laser intense et bref, issus de notre approche numérique. Ils concernent en particulier des calculs de sections efficaces totales d'ionisation, et de distributions énergétiques entre les électrons éjectés dans le double continuum après absorption d'un photon et de deux photons.
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