Loading [MathJax]/jax/output/CommonHTML/jax.js
Успехи физических наук
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



УФН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Успехи физических наук, 2017, том 187, номер 11, страницы 1280–1287
DOI: https://doi.org/10.3367/UFNr.2017.10.038229
(Mi ufn6049)
 

Эта публикация цитируется в 27 научных статьях (всего в 28 статьях)

ИЗ АРХИВА

Многофотонная ионизация при воздействии ультракороткого лазерного импульса

Л. В. Келдыш

Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, г. Москва
Список литературы:
Аннотация: Теоретически рассмотрен отрыв связанного электрона под действием импульса электрического поля, длительность которого не превышает нескольких оптических периодов или даже доли оптического периода, но в то же время больше величины /I (—постоянная Планка, I —энергия связи). Данная задача моделирует ионизацию атомов под воздействием предельно коротких лазерных импульсов. Из-за сильной нелинейности её решение не сводится к суммированию вкладов монохроматических гармонических составляющих и существенно зависит от особенностей формы импульса. Общий анализ проведён исходя из аналитической формы импульсов, и для однопериодных и полупериодных импульсов стандартной формы, таких как солитоноподобный, гауссов, лоренцев и др., даны точные формулы. Зависимость вероятности ионизации от интенсивности поля и длительности импульса при высоких напряжённостях поля имеют почти универсальный туннельный характер. Однако в многофотонном режиме при умеренных напряжённостях эти зависимости существенно различны для импульсов разной формы и вероятность ионизации всегда на несколько порядков величины превосходит вероятность ионизации монохроматическим полем с такими же напряжённостью и средней частотой.
Поступила: 12 июля 2017 г.
Одобрена в печать: 18 октября 2017 г.
Англоязычная версия:
Physics–Uspekhi, 2017, Volume 60, Issue 11, Pages 1187–1193
DOI: https://doi.org/10.3367/UFNe.2017.10.038229
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
PACS: 32.80.Rm, 42.50.Hz, 42.65.Re
Образец цитирования: Л. В. Келдыш, “Многофотонная ионизация при воздействии ультракороткого лазерного импульса”, УФН, 187:11 (2017), 1280–1287; Phys. Usp., 60:11 (2017), 1187–1193
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kel17}
\by Л.~В.~Келдыш
\paper Многофотонная ионизация при воздействии ультракороткого лазерного импульса
\jour УФН
\yr 2017
\vol 187
\issue 11
\pages 1280--1287
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ufn6049}
\crossref{https://doi.org/10.3367/UFNr.2017.10.038229}
\adsnasa{https://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/bib_query?2017PhyU...60.1187K}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=30558718}
\transl
\jour Phys. Usp.
\yr 2017
\vol 60
\issue 11
\pages 1187--1193
\crossref{https://doi.org/10.3367/UFNe.2017.10.038229}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000424395100007}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85042150640}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ufn6049
  • https://www.mathnet.ru/rus/ufn/v187/i11/p1280
    Публикации по теме
    Эта публикация цитируется в следующих 28 статьяx:
    1. Evgueni F. Martynovich, Anastasia S. Frolova, Alexander L. Rakevich, “Nonlinear 3D Photographic Material With Luminescent Visualization of Images”, Laser & Photonics Reviews, 2025  crossref
    2. Mohamed E. Shaheen, Abdalla Y.E. Abdelwahab, “Laser ablation in liquids: A versatile technique for nanoparticle generation”, Optics & Laser Technology, 186 (2025), 112705  crossref
    3. Rostislav Arkhipov, Pavel Belov, Anton Pakhomov, Mikhail Arkhipov, Nikolay Rosanov, “Excitation and control of level populations in rectangular quantum wells by unipolar half-cycle attosecond pulses”, J. Opt. Soc. Am. B, 41:1 (2024), 285  crossref
    4. Ю. Н. Ерошенко, “Новости физики в сети Internet: июнь 2024”, УФН, 194:6 (2024), 674–674  mathnet  crossref  adsnasa; Yu. N. Eroshenko, “Physics news on the Internet: June 2024”, Phys. Usp., 67:6 (2024), 637–638  crossref
    5. Н. Н. Розанов, “Униполярный импульс электромагнитного поля при равномерном движении заряда в вакууме”, УФН, 193:10 (2023), 1127–1133  mathnet  crossref  adsnasa; N. N. Rosanov, “Unipolar pulse of an electromagnetic field with uniform motion of a charge in a vacuum”, Phys. Usp., 66:10 (2023), 1059–1064  crossref  isi
    6. Branko Gumhalter, Dino Novko, “Complementary perturbative and nonperturbative pictures of plasmonically induced electron emission from flat metal surfaces”, Progress in Surface Science, 98:3 (2023), 100706  crossref
    7. Amol R. Holkundkar, Rambabu Rajpoot, Jayendra N. Bandyopadhyay, “High-order harmonic generation by sub-cycle laser pulses and associated scaling laws”, Physics Letters A, 461 (2023), 128645  crossref
    8. Mariusz Stefanski, João Marcos Gonçalves, Wieslaw Strek, “Broad Luminescence Generated by IR Laser Excitation from CsPbBr3:Yb3+ Perovskite Ceramics”, Molecules, 28:14 (2023), 5324  crossref
    9. B. Gumhalter, D. Novko, H. Petek, “Electron emission from plasmonically induced Floquet bands at metal surfaces”, Phys. Rev. B, 106:3 (2022)  crossref
    10. T. I. Kuznetsova, “Analysis of multiphoton transitions within the two-level scheme”, Bull. Lebedev Phys. Inst., 49:12 (2022), 440  crossref
    11. M. De Santis, V. Vallet, A. Severo Pereira Gomes, “Environment effects on x-ray absorption spectra with quantum embedded real-time time-dependent density functional theory approaches”, Front. Chem., 10 (2022)  crossref
    12. Yi Luo, Peng Zhang, “Optical-field-induced electron emission in a dc-biased nanogap”, Phys. Rev. Applied, 17:4 (2022)  crossref
    13. А. М. Жёлтиков, “В поисках утраченного времени: аттосекундная физика, петагерцовая оптоэлектроника и предельная скорость квантовой динамики”, УФН, 191:4 (2021), 386–403  mathnet  crossref  adsnasa; A. M. Zheltikov, “In search of lost time: attosecond physics, petahertz optoelectronics, and quantum speed limit”, Phys. Usp., 64:4 (2021), 370–385  crossref  isi  elib
    14. E. F. Martynovich, N. L. Lazareva, S. A. Zilov, “Creation of luminescent defects in crystals by coherent pairs of femtosecond laser pulses”, J. Lumines., 234 (2021), 117989  crossref  isi
    15. Z. Lecz, A. Andreev, Ch. Kamperidis, N. Hafz, “Generation of high-quality GeV-class electron beams utilizing attosecond ionization injection”, New J. Phys., 23:4 (2021), 043016  crossref  mathscinet  isi
    16. D. Novko, V. Despoja, M. Reutzel, A. Li, H. Petek, B. Gumhalter, “Plasmonically assisted channels of photoemission from metals”, Phys. Rev. B, 103:20 (2021), 205401  crossref  isi
    17. N. L. Popov, A. V. Vinogradov, “Space-time coupling: current concept and two examples from ultrafast optics studied using exact solution of EM equations”, Symmetry-Basel, 13:4 (2021), 529  crossref  isi
    18. L. Shi, I. Babushkin, A. Husakou, O. Melchert, B. Frank, J. Yi, G. Wetzel, A. Demircan, Ch. Lienau, H. Giessen, M. Ivanov, U. Morgner, M. Kovacev, “Femtosecond field-driven on-chip unidirectional electronic currents in nonadiabatic tunneling regime”, Laser Photon. Rev., 15:8 (2021), 2000475, 2000475  crossref  isi
    19. S. Kim, T. Schmude, G. Burkard, A. S. Moskalenko, “Quasiclassical theory of non-adiabatic tunneling in nanocontacts induced by phase-controlled ultrashort light pulses”, New J. Phys., 23:8 (2021), 083006  crossref  isi
    20. Nikolay L. Popov, Alexander V. Vinogradov, “Free Space Strange and Unipolar EM Pulses: Yes or No?”, Foundations, 1:2 (2021), 169  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Успехи физических наук Physics-Uspekhi
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:374
    PDF полного текста:111
    Список литературы:41
    Первая страница:9
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025