Диференціальний переріз для непружного розсіювання у присутності слабкого поля лазера

Автор(и)

  • S.H. Dhobi Innovative Ghar Nepal, Robotics Academy of Nepal, Department of Physics, Patan Multiple Campus, Tribhuvan University
  • K. Yadav Innovative Ghar Nepal, Department of Physics, Patan Multiple Campus, Tribhuvan University
  • S.P. Gupta Innovative Ghar Nepal, Department of Physics, Patan Multiple Campus, Tribhuvan University
  • J.J. Nakarmi Innovative Ghar Nepal, Department of Physics, Patan Multiple Campus, Tribhuvan University
  • B. Koirala Innovative Ghar Nepal, Department of Physics, Patan Multiple Campus, Tribhuvan University

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe67.4.227

Ключові слова:

непружне розсiювання, поле лазера, кут розсiювання, диференцiальний перерiз

Анотація

Ми вивчаємо диференцiальний перерiз непружного розсiювання у присутностi слабкого поля лазера (видиме свiтло та ультрафiолет). Коли мiшень поглинає енергiю, диференцiальний перерiз зростає згiдно з теоретичною моделлю. Диференцiальний перерiз спочатку зменшується до мiнiмуму та потiм досягає максимального значення, коли мiшень випромiнює енергiю. Випромiнювання енергiї вiдбувається при 5, 10, 13, 16, 20, 25 i 30 еВ. Крiм того, диференцiальний перерiз зростає зi збiльшенням кута розсiювання.

Посилання

A. Cionga, F. Ehlotzky, G. Zloh. Elastic electron scattering by excited hydrogen atoms in a laser field. Phys. Rev. A 64, 043401 (2001).

https://doi.org/10.1103/PhysRevA.64.043401

G. Buica. Inelastic scattering of electrons by metastable hydrogen atoms in a laser field. Phys. Rev. A 92, 033421 (2015).

https://doi.org/10.1103/PhysRevA.92.033421

R.F. Egerton. Electron energy-loss spectroscopy in the TEM. Rep. Prog. Phys. 72, (2009).

https://doi.org/10.1088/0034-4885/72/1/016502

M. Traini. Electric polarizability of hydrogen atom: a sum rule approach. Eur. J. Phys. 17, (1996).

https://doi.org/10.1088/0143-0807/17/1/006

D. Baye. Exact nonrelativistic polarizabilities of the hydrogen atom with the Lagrange-mesh method (2012) [DOI: https://core.ac.uk/download/pdf/193934201.pdf].

https://doi.org/10.1103/PhysRevA.86.062514

I. Stetcu, S. Quaglioni, J.L. Friar, A.C. Hayes, P. Navratil. Electric dipole polarizabilities of hydrogen and helium isotopes. arxiv.org/pdf/0904.3732.pdf.

P. Schwerdtfeger, J.K. Nagle. 2018 Table of static dipole polarizabilities of the neutral elements in the periodic table. Mol. Phys. 117, 9 (2019).

https://doi.org/10.1080/00268976.2018.1535143

S. Cohen, S.I. Themelis, K.D. Sen. dynamic dipole polarizabilities of the ground and excited states of confined hydrogen atom computed by means of a mapped fourier Grid method. Int. J. Quantum Chem. 108, 351 (2008).

https://doi.org/10.1002/qua.21459

J. Badziak. Laser-driven ion acceleration: methods, challenges and prospects, International Conferences on Research and Applications of Plasmas. IOP Conf. Series: J. Phys.: Conf. Series 959, 012001 (2018).

https://doi.org/10.1088/1742-6596/959/1/012001

D.A. Telnov, S.I. Chu. Angular distributions from twophoton detachment of H'A near ionization threshold: Laserfrequency and -intensity effects. Phys. Rev. A 66, 063409 (2002).

https://doi.org/10.1103/PhysRevA.66.063409

L. Treiber, B. Thaler, P. Heim, M. Stadlhofer, R. Kanya, M.K. Zeiler, M. Koch. Observation of laser-assisted electron scattering in superfluid helium. Nat. Commun. 12, 4204 (2021).

https://doi.org/10.1038/s41467-021-24479-w

R. Kanya, K. Yamanouchi. Femtosecond laser-assisted electron scattering for ultrafast dynamics of atoms and molecules. Atoms 7, 85 (2019).

https://doi.org/10.3390/atoms7030085

S.A. Bidvari, R. Fathi. Triple and double differential cross sections for ionization of atomic hydrogen by positive-bare ions impact. Eur. Phys. J. D 74, 55 (2020).

https://doi.org/10.1140/epjd/e2020-100468-0

I. Ajana, A. Makhoute, D. Khalil, A. Dubois. The second Born approximation in laser assisted (e, 2e) collisions in hydrogen. J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 47, 175001 (2014).

https://doi.org/10.1088/0953-4075/47/17/175001

B.A. Harak, B.N. Kim, C.M. Weaver, N.L.S. Martin, M. Siavashpouri, B. Nosarzewski. Effects of polarization direction on laser-assisted free-free scattering. Plasma Sources Sci. Technol. 25, 035021 (2016).

https://doi.org/10.1088/0963-0252/25/3/035021

K. Yadav, J.J. Nakarmi. The elastic scattering of an electron from the target by absorbing a photon via free-free scattering theory. Int. J. Mech. Eng. And Appli. 2, 6 (2014).

https://doi.org/10.11648/j.ijmea.20140206.12

K. Yadav, J.J. Nakarmi. Elastic scattering of an electron via free-free scattering theory. Condens. Matter Phys. 81 (2015).

B. Wallbank, J.K. Holmes. Laser-assisted elastic electron scattering from helium. Can. J. Phys. 79, 10 (2001).

https://doi.org/10.1139/p01-115

C.J. Joachain. Laser-assisted electron-atom collisions. Laser Chem. 11, 273 (1991).

https://doi.org/10.1155/LC.11.273

Downloads

Опубліковано

2022-07-06

Як цитувати

Dhobi, S., Yadav, K., Gupta, S., Nakarmi, J., & Koirala, B. (2022). Диференціальний переріз для непружного розсіювання у присутності слабкого поля лазера. Український фізичний журнал, 67(4), 227. https://doi.org/10.15407/ujpe67.4.227

Номер

Розділ

Оптика, атоми і молекули