研究目的
研究在二维和三维空间中,超短激光脉冲使原子电离时量子涡旋的形成。
研究成果
研究表明,二维问题的解能够确定三维空间中电子被禁止进入的区域,该区域可被解释为量子涡旋的中心。三维空间中对应于量子涡旋的波函数零点出现现象,源于光电子末态之间的量子干涉。
研究不足
该研究仅限于势垒抑制电离的情况,并采用单能级原子近似,未考虑通过离散谱中间态的跃迁。所选电离脉冲参数使得隧穿效应可忽略不计。
研究目的
研究在二维和三维空间中,超短激光脉冲使原子电离时量子涡旋的形成。
研究成果
研究表明,二维问题的解能够确定三维空间中电子被禁止进入的区域,该区域可被解释为量子涡旋的中心。三维空间中对应于量子涡旋的波函数零点出现现象,源于光电子末态之间的量子干涉。
研究不足
该研究仅限于势垒抑制电离的情况,并采用单能级原子近似,未考虑通过离散谱中间态的跃迁。所选电离脉冲参数使得隧穿效应可忽略不计。
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