В рамках нестационарной теории возмущений рассмотрено нерезонансное взаимодействие центрально-симметричных молекул с фемтосекундным лазерным импульсом. Получены решения для матрицы плотности в четвертом порядке, и найдено общее выражение для нелинейных потерь энергии поля. В качестве примера рассмотрена модель жесткого ротатора и приведены численные оценки для поглощения молекулярным азотом.
фемтосекундные импульсы, нерезонансное взаимодействие, молекулы
1. Pershan P.S., van der Ziel J.P., Malstrom L.D. Theoretical Discussion of the Inverse Faraday Effect, Raman Scattering, and Related Phenomena // Phys. Rev. 1966. V. 143. N 2. P. 574-583.
2. Берестецкий В.Б., Лифшиц Е.М., Питаевский Л.П. Квантовая электродинамика. М.: Наука, 1980. 704 с.
3. Беленов Э.М., Исаков В.А., Назаркин А.В. Нерезонансное взаимодействие ультракоротких электромагнитных импульсов с многоуровневыми квантовыми системами // Квант. электрон. 1993. Т. 20. № 11. С. 1045-1053.
4. Happer W. Optical Pumping // Rev. Mod. Phys. 1972. V. 44. N 2. P. 169-250.
5. Happer W., Mathur B.S. Effective Operator Formalism in Optical Pumping // Phys. Rev. 1967. V. 163. N. 1. P. 12-25.
6. Seideman T. Shaping molecular beams with intense light // J. Chem. Phys. 1997. V. 107. N 24. P. 10420-10429.
7. Варшалович Д.А., Москалев А.Н., Херсонский В.К. Квантовая теория углового момента. Л.: Наука, 1975. 439 с.
8. Биденхарн Л., Лаук Дж. Угловой момент в квантовой физике. Т. 1. М.: Мир, 1984. 302 с.
9. Кубо Р. Статистическая механика. М.: Мир, 1967. 449 c.
10. Блохинцев Д.И. Основы квантовой механики. СПб.: Лань, 2004. 672 с.
11. Kirsanov A.V. Nonlinear Absorption of Power Femtosecond Radiation by Molecular Gases and Air // XV Symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy. Nizhni Novgorod, July, 2006. C. 38-39.
12. Булдаков М.А. Поляризуемость двухатомных гомоядерных молекул: функция межъядерного расстояния // Оптика атмосф. и океана. 2002. Т. 15. № 9. С. 829-833.