Laser Phase Control of High-Order Harmonic Generation at Large Internuclear Distance: The<mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mml:msup><mml:mi mathvariant="normal">H</mml:mi><mml:mo>+</mml:mo></mml:msup><mml:mtext mathvariant="normal">−</mml:mtext><mml:msubsup><mml:mi mathvariant="normal">H</mml:mi><mml:mn>2</mml:mn><mml:mo>+</mml:mo></mml:msubsup></mml:math>System
Notice bibliographique
Résumé
Exact (Born-Oppenheimer) 3-D numerical solutions of the time-dependent Schr\"odinger equation are obtained for the one electron linear ${\mathrm{H}}^{+}\mathrm{\text{\ensuremath{-}}}{\mathrm{H}}_{2}^{+}$ atom-molecule system at large internuclear distance $R$ in interaction with two-cycles intense ($I>{10}^{14}\text{ }\text{ }\mathrm{W}\text{ }{\mathrm{cm}}^{\ensuremath{-}2}$) 800 nm laser pulses. High-order harmonic generation (HHG) spectra are obtained with an energy cutoff larger than the atomic maximum of ${I}_{p}+3{U}_{p}$, where ${I}_{p}$ is the ionization potential and ${U}_{p}$ is the ponderomotive energy. At large R, this extended cutoff is shown to be related to the nature of electron transfer, whose direction is shown to depend critically on the carrier-envelope phase (CEP) of the ultrashort pulse. Constructive and destructive interferences in the HHG spectrum resulting from coherent superpositions of electronic states in the ${\mathrm{H}}^{+}\mathrm{\text{\ensuremath{-}}}{\mathrm{H}}_{2}^{+}$ system are interpreted in terms of multiple electron trajectories extracted from a time profile analysis.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,003 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,002 | 0,003 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,003 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,002 |
| Études des sciences et des technologies | 0,003 | 0,002 |
| Communication savante | 0,002 | 0,003 |
| Science ouverte | 0,003 | 0,002 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,003 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,026 | 0,007 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; les deux têtes enseignantes s’accordent sur ce qui est montré ici.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».