第一部分 基本原理
第1章 阿秒科学
参考文献
第二部分 阿秒脉冲的产生、控制及诊断
第2章 阿秒脉冲产生的原理
2.1 介绍
2.2 单原子响应
2.2.1 含时薛定谔方程的数值求解
2.2.2 强场近似下求解含时薛定谔方程
2.2.3 含时电离率
2.3 宏观响应
2.3.1 传播方程的数值解
2.4 小结和展望
参考文献
第3章 高强激光产生孤立阿秒脉冲
3.1 介绍
3.2 通过高次谐波产生阿秒脉冲
3.2.1 轨道分析
3.2.2 谐波产量:凹陷结构
3.2.3 谐波光谱与阿秒脉冲
3.3 电离选通
3.4 小结
参考文献
第4章 孤立阿秒脉冲产生
4.1 介绍
4.2 阿秒脉冲驱动光场的基本条件
4.3 载波包络相位稳定的少周期激光场
4.4 偏振选通和干涉偏振选通
4.4.1 传统偏振选通
4.4.2 干涉偏振选通
4.5 电离选通
4.5.1 单原子响应的电离选通
4.5.2 宏观效应的电离选通
4.6 双色选通
4.6.1 双色场(800nm+400nm,平行偏振方向)
4.6.2 双光学选通、扩展双光学选通
4.6.3 红外双色场和红外双光学选通
4.7 其他方法
4.8 小结——高能孤立阿秒脉冲的产生
参考文献
第5章 阿秒脉冲的诊断
5.1 介绍
5.2 阿秒条纹相机
5.2.1 实验结果
5.3 新型时域诊断技术
5.3.1 Omega振荡滤波相位重建法
5.4 极紫外非线性光学阿秒计量
5.5 小结
参考文献
第6章 中红外激光强场与阿秒物理
6.1 介绍
6.2 激光技术的现状和前景
6.2.1 3.2~3.9 μm激光系统
6.2.2 1.3 ~2.Oμm激光系统
6.3 长波激光作用下的光电离和高次谐波产生
……
第三部分 物理系统中的阿秒测量和控制
第四部分 未来趋势
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