Ionisation de molécules chirales en champ fort
Langue
fr
Thèses de doctorat
Date de soutenance
2021-12-13Spécialité
Lasers, Matière et Nanosciences
École doctorale
École doctorale des sciences physiques et de l’ingénieur (Talence, Gironde)Résumé
Le travail présenté dans ce manuscrit concerne l'ionisation de molécules chirales en champ fort, et plus particulièrement la dynamique électronique impliquée dans ce processus à l'échelle attoseconde. Nous avons développé ...Lire la suite >
Le travail présenté dans ce manuscrit concerne l'ionisation de molécules chirales en champ fort, et plus particulièrement la dynamique électronique impliquée dans ce processus à l'échelle attoseconde. Nous avons développé une approche spectrale de résolution de l'équation de Schrëidinger dépendante du temps, apte à décrire l'interaction laser-molécule à géométrie nucléaire figée dans un cadre de champ moyen, effectivement monoélectronique. Nous présentons la méthodologie que nous avons mise en place, et son application à divers types de champs ionisants chiraux dans le cadre d'un effort conjoint théorie/expérience. On montre alors que l'ionisation en champ fort, se produisant par effet tunnel au travers de la barrière de potentiel abaissée par le champ, est sensible à la chiralité de la cible. Les paquets d'onde éjectés du tunnel ont une amplitude et une phase dans lesquelles est encodée la chiralité instantanée de l'interaction. La diffusion de l'électron dans le potentiel chiral, intervenant après éjection du tunnel, est à-même de modifier l'amplitude et la phase des paquets d'onde. Nos résultats montrent alors sans ambiguïté que bien que principalement guidée par le champ, l'ionisation en champ fort est largement influencée par le potentiel ionique, quelle que soit la cible considérée.< Réduire
Résumé en anglais
This work concerns the ionization of chiral molecules by strong fields, and particularly the electron dynamics involved in this process at the attosecond timescale. We have developed a spectral approach to solve the ...Lire la suite >
This work concerns the ionization of chiral molecules by strong fields, and particularly the electron dynamics involved in this process at the attosecond timescale. We have developed a spectral approach to solve the time-dependent Schrëidinger equation, well suited to describe the laser-molecule interaction for fixed nuclear geometry in an effectively monoelectronic mean-field framework. We present our methodology, as well as its implementations for various chiral ionizing fields, in close collaboration with experimental works. We show that strong-field ionization, occurring in terms of tunneling through the potential barrier lowered by the laser field, is sensitive to the target chirality. The instantaneous chirality of the interaction is encoded in both the amplitude and the phase of the ejected wavepackets. The subsequent scattering of the electron onto the chiral potential eventually further modify the amplitude and the phase of the wavepackets. Therefore, our results unambiguously show that strong-field ionization dynamics are influenced by the target potential, whatever is the target beyond chiral species.< Réduire
Mots clés
Interaction laser-matière
Ionisation en champ fort
Molécules chirales
Dichroïsme de photoélectrons
Equation de Schrodinger dépendante du temps
Effet tunnel
Attoclock
Mots clés en anglais
Laser-matter interaction
Strong-field ionization
Chiral molecules
Photoelectron dichroism
Time-dependent Schrodinger equation
Tunnel effect
Attoclock
Origine
Importé de STARUnités de recherche