Author: Salima Hennani
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ISBN: 9780499002549
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Languages : fr
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"Nous présentons dans ce document une étude théorique d'un ion moléculaire diatomique à un électron en interaction avec un champ laser intense. Nous établissons tout d'abord une méthode basée sur les fonctions B-splines permettant de calculer avec précision la structure énergétique totale d'un ion moléculaire homonucléaire ou hétéronucléaire à un seul électron en absence de champ laser. Nous résolvons ensuite numériquement l'équation de Schrödinger dépendante du temps par une approche spectrale pour décrire l'interaction entre l'ion moléculaire H+2 et un champ laser. À l'aide de notre méthode, nous étudions dans un premier temps le processus d'ionisation au-dessus du seuil dans H+2 à différentes intensités lasers. Dans un second temps, nous étudions les processus d'ionisation et d'excitation de l'ion H+2 soumis à une impulsion laser à dérive de fréquence. Nous montrons plus particulièrement l'influence de la dérive de fréquence laser sur le transfert de population de l'état fondamental vers les états liés mis en jeu."-- Sommaire.
Simulation numérique des processus d'excitation et d'ionisation de l'ion moléculaire d'hydrogène en champ laser intense
Author: Salima Hennani
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ISBN: 9780499002549
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"Nous présentons dans ce document une étude théorique d'un ion moléculaire diatomique à un électron en interaction avec un champ laser intense. Nous établissons tout d'abord une méthode basée sur les fonctions B-splines permettant de calculer avec précision la structure énergétique totale d'un ion moléculaire homonucléaire ou hétéronucléaire à un seul électron en absence de champ laser. Nous résolvons ensuite numériquement l'équation de Schrödinger dépendante du temps par une approche spectrale pour décrire l'interaction entre l'ion moléculaire H+2 et un champ laser. À l'aide de notre méthode, nous étudions dans un premier temps le processus d'ionisation au-dessus du seuil dans H+2 à différentes intensités lasers. Dans un second temps, nous étudions les processus d'ionisation et d'excitation de l'ion H+2 soumis à une impulsion laser à dérive de fréquence. Nous montrons plus particulièrement l'influence de la dérive de fréquence laser sur le transfert de population de l'état fondamental vers les états liés mis en jeu."-- Sommaire.
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ISBN: 9780499002549
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"Nous présentons dans ce document une étude théorique d'un ion moléculaire diatomique à un électron en interaction avec un champ laser intense. Nous établissons tout d'abord une méthode basée sur les fonctions B-splines permettant de calculer avec précision la structure énergétique totale d'un ion moléculaire homonucléaire ou hétéronucléaire à un seul électron en absence de champ laser. Nous résolvons ensuite numériquement l'équation de Schrödinger dépendante du temps par une approche spectrale pour décrire l'interaction entre l'ion moléculaire H+2 et un champ laser. À l'aide de notre méthode, nous étudions dans un premier temps le processus d'ionisation au-dessus du seuil dans H+2 à différentes intensités lasers. Dans un second temps, nous étudions les processus d'ionisation et d'excitation de l'ion H+2 soumis à une impulsion laser à dérive de fréquence. Nous montrons plus particulièrement l'influence de la dérive de fréquence laser sur le transfert de population de l'état fondamental vers les états liés mis en jeu."-- Sommaire.
Simulation numérique des processus d'excitation et d'ionisation des systèmes moléculaires à plusieurs électrons en champ laser intense
Author: Salima Hennani
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Étude théorique de l'interaction de l'ion moléculaire HeH2+ avec une impulsion laser intense et brève
Author: Karima Guessaf
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Pages : 250
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Dans ce document, nous allons nous intéresser aux processus d'ionisation et d'excitation de l'ion moléculaire HeH2+ lors de son interaction avec un champ laser intense et bref.
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Languages : fr
Pages : 250
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Dans ce document, nous allons nous intéresser aux processus d'ionisation et d'excitation de l'ion moléculaire HeH2+ lors de son interaction avec un champ laser intense et bref.
Ionisation de l'ion moléculaire d'hydrogène H2+ en champ laser intense et bref
Author: Samira Barmaki
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Languages : fr
Pages : 144
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Nous avons présenté une étude théorique de la dynamique des processus multiphotoniques lors de l'interaction de l'ion moléculaire d'hydrogène H2+ avec un champ laser intense et de courte durée. Dans un premier temps, nous avons décrit, dans l'approximation de Born Oppenheimer, une méthode de calcul de la structure électronique et vibrationnelle de H2+ basée sur l'utilisation de fonctions B-splines. Nous avons ensuite présenté des résultats de sections efficaces d'ionisation de l'ion en présence d'un champ de faible éclairement et de longue durée d'impulsion, obtenus par un traitement perturbatif de l'interaction. Enfin, nous avons étudié la dynamique de H2+ soumis à un champ laser de fort éclairement et de courte durée en résolvant l'équation de Schrödinger dépendante du temps avec une méthode spectrale, ce qui nous a conduit au calcul des distributions énergétiques des fragments issus de la dissociation et de l'ionisation de l'ion moléculaire.
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Pages : 144
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Nous avons présenté une étude théorique de la dynamique des processus multiphotoniques lors de l'interaction de l'ion moléculaire d'hydrogène H2+ avec un champ laser intense et de courte durée. Dans un premier temps, nous avons décrit, dans l'approximation de Born Oppenheimer, une méthode de calcul de la structure électronique et vibrationnelle de H2+ basée sur l'utilisation de fonctions B-splines. Nous avons ensuite présenté des résultats de sections efficaces d'ionisation de l'ion en présence d'un champ de faible éclairement et de longue durée d'impulsion, obtenus par un traitement perturbatif de l'interaction. Enfin, nous avons étudié la dynamique de H2+ soumis à un champ laser de fort éclairement et de courte durée en résolvant l'équation de Schrödinger dépendante du temps avec une méthode spectrale, ce qui nous a conduit au calcul des distributions énergétiques des fragments issus de la dissociation et de l'ionisation de l'ion moléculaire.
DYNAMIQUE DES SYSTEMES ATOMIQUES COMPLEXES EN CHAMP LASER INTENSE
Author: DAVID.. CHARLO
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Pages : 162
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NOUS AVONS DEVELOPPE LA THEORIE R-MATRICE-FLOQUET POUR L'ETUDE DES COLLISIONS ELECTRON-ATOME EN CHAMP LASER INTENSE. LA METHODE EST AB INITIO ET NON-PERTURBATIVE, TRAITE EXPLICITEMENT L'ECHANGE ENTRE LES ELECTRONS ET INCLUT UNE DESCRIPTION DE LA CIBLE HABILLEE PAR LES PHOTONS. LA THEORIE A ETE MISE EN UVRE SOUS FORME D'UNE GRANDE CHAINE DE PROGRAMMES GENERAUX ADAPTES AUX ORDINATEURS PARALLELES. NOUS AVONS D'ABORD ETUDIE LA DIFFUSION ELASTIQUE ELECTRON-HYDROGENE ET ELECTRON-HELIUM EN CHAMP LASER CO 2 ( = 10 640 NM) POUR DES INTENSITES ENTRE 1.2 10 5 ET 1.2 10 7 W/CM 2, A BASSE ENERGIE DE COLLISION ET DANS LA GEOMETRIE OU L'ELECTRON EST INCIDENT SUIVANT L'AXE DE POLARISATION DU CHAMP. NOUS AVONS EGALEMENT REALISE DES CALCULS EXACTS DANS LE CAS OU LA CIBLE EST MODELISEE PAR UN POTENTIEL CENTRAL. NOUS MONTRONS QUE LA POLARISATION DE LA CIBLE ATOMIQUE PAR L'ELECTRON COLLISIONNEL ET L'ECHANGE ONT PEU D'EFFETS SUR LES SECTIONS EFFICACES. NOS RESULTATS SONT EN BON ACCORD AVEC LES PREDICTIONS DE LA FORMULE DE L'APPROXIMATION BASSE FREQUENCE (ABF) (KROLL ET WATSON 1973). LES TRES GRANDES VALEURS MESUREES PAR WALLBANK ET HOLMES (1993, 1994) AUX PETITS ANGLES DE DIFFUSION DEMEURENT INEXPLIQUEES. NOUS AVONS ENSUITE ETUDIE L'EXCITATION A BASSE ENERGIE DES QUATRE PREMIERS ETATS EXCITES DE L'HELIUM PAR IMPACT SIMULTANE D'ELECTRON ET DE PHOTONS EN PRESENCE D'UN CHAMP LASER CO 2 (I = 10 8 W/CM 2) OU ND : YAG ( = 1 064 NM, I = 10 1 0 W/CM 2). NOS RESULTATS METTENT EN EVIDENCE DES STRUCTURES ADDITIONNELLES INDUITES PAR LE CHAMP LASER DANS LES SECTIONS EFFICACES D'EXCITATION. EN CHAMP LASER CO 2, NOS CALCULS RENDENT COMPTE DU CARACTERE FORTEMENT NON-PERTURBATIF DU PROCESSUS ET CONFIRMENT LA VALIDITE DE LA THEORIE ABF. ILS SONT PAR AILLEURS EN BON ACCORD QUALITATIF AVEC LES DONNEES EXPERIMENTALES DE WALLBANK ET AL. (1989). EN CHAMP LASER ND : YAG, NOUS MONTRONS QUE LA RESONANCE 2S E (1S2S 2) DE L'ION HE JOUE UN ROLE ESSENTIEL DANS L'EXPLICATION DE LA FORME DU SIGNAL ENREGISTRE PAR LUAN ET AL. (1991).
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Languages : fr
Pages : 162
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NOUS AVONS DEVELOPPE LA THEORIE R-MATRICE-FLOQUET POUR L'ETUDE DES COLLISIONS ELECTRON-ATOME EN CHAMP LASER INTENSE. LA METHODE EST AB INITIO ET NON-PERTURBATIVE, TRAITE EXPLICITEMENT L'ECHANGE ENTRE LES ELECTRONS ET INCLUT UNE DESCRIPTION DE LA CIBLE HABILLEE PAR LES PHOTONS. LA THEORIE A ETE MISE EN UVRE SOUS FORME D'UNE GRANDE CHAINE DE PROGRAMMES GENERAUX ADAPTES AUX ORDINATEURS PARALLELES. NOUS AVONS D'ABORD ETUDIE LA DIFFUSION ELASTIQUE ELECTRON-HYDROGENE ET ELECTRON-HELIUM EN CHAMP LASER CO 2 ( = 10 640 NM) POUR DES INTENSITES ENTRE 1.2 10 5 ET 1.2 10 7 W/CM 2, A BASSE ENERGIE DE COLLISION ET DANS LA GEOMETRIE OU L'ELECTRON EST INCIDENT SUIVANT L'AXE DE POLARISATION DU CHAMP. NOUS AVONS EGALEMENT REALISE DES CALCULS EXACTS DANS LE CAS OU LA CIBLE EST MODELISEE PAR UN POTENTIEL CENTRAL. NOUS MONTRONS QUE LA POLARISATION DE LA CIBLE ATOMIQUE PAR L'ELECTRON COLLISIONNEL ET L'ECHANGE ONT PEU D'EFFETS SUR LES SECTIONS EFFICACES. NOS RESULTATS SONT EN BON ACCORD AVEC LES PREDICTIONS DE LA FORMULE DE L'APPROXIMATION BASSE FREQUENCE (ABF) (KROLL ET WATSON 1973). LES TRES GRANDES VALEURS MESUREES PAR WALLBANK ET HOLMES (1993, 1994) AUX PETITS ANGLES DE DIFFUSION DEMEURENT INEXPLIQUEES. NOUS AVONS ENSUITE ETUDIE L'EXCITATION A BASSE ENERGIE DES QUATRE PREMIERS ETATS EXCITES DE L'HELIUM PAR IMPACT SIMULTANE D'ELECTRON ET DE PHOTONS EN PRESENCE D'UN CHAMP LASER CO 2 (I = 10 8 W/CM 2) OU ND : YAG ( = 1 064 NM, I = 10 1 0 W/CM 2). NOS RESULTATS METTENT EN EVIDENCE DES STRUCTURES ADDITIONNELLES INDUITES PAR LE CHAMP LASER DANS LES SECTIONS EFFICACES D'EXCITATION. EN CHAMP LASER CO 2, NOS CALCULS RENDENT COMPTE DU CARACTERE FORTEMENT NON-PERTURBATIF DU PROCESSUS ET CONFIRMENT LA VALIDITE DE LA THEORIE ABF. ILS SONT PAR AILLEURS EN BON ACCORD QUALITATIF AVEC LES DONNEES EXPERIMENTALES DE WALLBANK ET AL. (1989). EN CHAMP LASER ND : YAG, NOUS MONTRONS QUE LA RESONANCE 2S E (1S2S 2) DE L'ION HE JOUE UN ROLE ESSENTIEL DANS L'EXPLICATION DE LA FORME DU SIGNAL ENREGISTRE PAR LUAN ET AL. (1991).
Neutral dissociation of superexcited molecules in a strong laser field
Author: Ali Azarm
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Controlled Excitation of the Hydrogen Molecular Ion Via Intense Laser Pulses
Author: Bradley S. Moser
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Languages : en
Pages : 294
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Languages : en
Pages : 294
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Excitation et ionisation des atomes d'hydrogène et d'hélium par des impulsions laser femtosecondes
Author: Roland Guichard
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Pages : 334
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Nous présentons une approche théorique fondée sur des états de « Coulomb-Volkov » bien adaptée à l'étude des processus multiphotoniques atomiques induits par un laser XUV femtoseconde intense. Elle prédit les spectres d'ionisation de l'hydrogène quand l'impulsion incidente reste en conditions de perturbation. Trois voies sont explorées dans ce manuscrit. L'extension à des champs intenses quand ħω > Ip : il est nécessaire de prendre en compte la population de l'état initial de l'hydrogène, en l'introduisant dans une amplitude Coulomb-Volkov standard, on décrit l'ionisation multiphotonique quasi-saturée. L'extension aux transitions multiphotoniques avec ħω
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Languages : fr
Pages : 334
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Nous présentons une approche théorique fondée sur des états de « Coulomb-Volkov » bien adaptée à l'étude des processus multiphotoniques atomiques induits par un laser XUV femtoseconde intense. Elle prédit les spectres d'ionisation de l'hydrogène quand l'impulsion incidente reste en conditions de perturbation. Trois voies sont explorées dans ce manuscrit. L'extension à des champs intenses quand ħω > Ip : il est nécessaire de prendre en compte la population de l'état initial de l'hydrogène, en l'introduisant dans une amplitude Coulomb-Volkov standard, on décrit l'ionisation multiphotonique quasi-saturée. L'extension aux transitions multiphotoniques avec ħω
IONISATION MULTIPLE DES MOLECULES DIATOMIQUES EN CHAMP LASER INTENSE
Author: JOSE.. LAVANCIER
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CETTE THESE EST CONSACREE A L'ETUDE EXPERIMENTALE DES INTERACTIONS ENTRE LES MOLECULES DIATOMIQUES ET LE RAYONNEMENT LASER INTENSE. L'ACCENT EST MIS SUR L'INFLUENCE DES PARAMETRES QUI CARACTERISENT LES IMPULSIONS LASER. POUR CELA, LES EXPERIENCES SONT EFFECTUEES DANS UNE LARGE GAMME D'ECLAIREMENT ET POUR DIFFERENTES LONGUEURS D'ONDE ET DUREES D'IMPULSIONS. L'INTERACTION PRODUIT UNE GRANDE VARIETE D'IONS ATOMIQUES ET MOLECULAIRES DONT L'ORIGINE EST DETERMINEE PAR L'ANALYSE DETAILLEE DES SPECTRES DE MASSE. A FORT ECLAIREMENT, ON OBSERVE DEUX MECANISMES D'EXCITATION QUI DEPENDENT DE LA MOLECULE ET DE LA LONGUEUR D'ONDE: 1) SOIT L'INTERACTION NE PEUPLE QUE DES ETATS EXCITES DE L'ION DOUBLEMENT CHARGE, CE PROCESSUS S'EFFECTUANT SANS MODIFICATION DE LA DISTANCE INTERNUCLEAIRE; 2) SOIT LA MOLECULE PERD CINQ ELECTRONS ET PEUT SE DISSOCIER SELON DIVERS CANAUX. ON CONSTATE ALORS QUE LA STRUCTURE MOLECULAIRE GOUVERNE LES DEUX PREMIERES ETAPES D'IONISATION MAIS SEMBLE PEU INFLUENTE LORS DES DERNIERES ETAPES. NOS RESULTATS S'INTERPRETENT A PARTIR DE L'HYPOTHESE D'UNE SEQUENCE D'IONISATION MULTIPLE A DES DISTANCES INTERNUCLEAIRES CROISSANTES. CE SONT ALORS LES ETATS DOUBLEMENT CHARGES QUI INITIALISENT LA REACTION EN SE DISSOCIANT PENDANT L'APPLICATION DE L'IMPULSION LASER. LA THEORIE DE L'IONISATION PAR CHAMP DONNE UNE ESTIMATION DES DISTANCES INTERNUCLEAIRES D'IONISATION ET DES ECLAIREMENTS D'APPARITION DES VOIES DISSOCIATIVES OBSERVEES
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CETTE THESE EST CONSACREE A L'ETUDE EXPERIMENTALE DES INTERACTIONS ENTRE LES MOLECULES DIATOMIQUES ET LE RAYONNEMENT LASER INTENSE. L'ACCENT EST MIS SUR L'INFLUENCE DES PARAMETRES QUI CARACTERISENT LES IMPULSIONS LASER. POUR CELA, LES EXPERIENCES SONT EFFECTUEES DANS UNE LARGE GAMME D'ECLAIREMENT ET POUR DIFFERENTES LONGUEURS D'ONDE ET DUREES D'IMPULSIONS. L'INTERACTION PRODUIT UNE GRANDE VARIETE D'IONS ATOMIQUES ET MOLECULAIRES DONT L'ORIGINE EST DETERMINEE PAR L'ANALYSE DETAILLEE DES SPECTRES DE MASSE. A FORT ECLAIREMENT, ON OBSERVE DEUX MECANISMES D'EXCITATION QUI DEPENDENT DE LA MOLECULE ET DE LA LONGUEUR D'ONDE: 1) SOIT L'INTERACTION NE PEUPLE QUE DES ETATS EXCITES DE L'ION DOUBLEMENT CHARGE, CE PROCESSUS S'EFFECTUANT SANS MODIFICATION DE LA DISTANCE INTERNUCLEAIRE; 2) SOIT LA MOLECULE PERD CINQ ELECTRONS ET PEUT SE DISSOCIER SELON DIVERS CANAUX. ON CONSTATE ALORS QUE LA STRUCTURE MOLECULAIRE GOUVERNE LES DEUX PREMIERES ETAPES D'IONISATION MAIS SEMBLE PEU INFLUENTE LORS DES DERNIERES ETAPES. NOS RESULTATS S'INTERPRETENT A PARTIR DE L'HYPOTHESE D'UNE SEQUENCE D'IONISATION MULTIPLE A DES DISTANCES INTERNUCLEAIRES CROISSANTES. CE SONT ALORS LES ETATS DOUBLEMENT CHARGES QUI INITIALISENT LA REACTION EN SE DISSOCIANT PENDANT L'APPLICATION DE L'IMPULSION LASER. LA THEORIE DE L'IONISATION PAR CHAMP DONNE UNE ESTIMATION DES DISTANCES INTERNUCLEAIRES D'IONISATION ET DES ECLAIREMENTS D'APPARITION DES VOIES DISSOCIATIVES OBSERVEES
Simulation numérique de HŒ3ʹ+ʹ+ et HŒ2ʹ+ en champ laser intense
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