Ionisation de molécules chirales en champ fort
Idioma
fr
Thèses de doctorat
Fecha de defensa
2021-12-13Especialidad
Lasers, Matière et Nanosciences
Escuela doctoral
École doctorale des sciences physiques et de l’ingénieur (Talence, Gironde)Resumen
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 ...Leer más >
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.< Leer menos
Resumen en inglés
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 ...Leer más >
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.< Leer menos
Palabras clave
Interaction laser-matière
Ionisation en champ fort
Molécules chirales
Dichroïsme de photoélectrons
Equation de Schrodinger dépendante du temps
Effet tunnel
Attoclock
Palabras clave en inglés
Laser-matter interaction
Strong-field ionization
Chiral molecules
Photoelectron dichroism
Time-dependent Schrodinger equation
Tunnel effect
Attoclock
Orígen
Recolectado de STARCentros de investigación