INTENSE HIGH HARMONIC GENERATION IN FULLERENE MOLECULE C180

Capa

Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Somente assinantes

Resumo

Investigation of high‑order harmonic generation (HHG) in the large fullerene C180 molecule under intense laser field is presented. To model the С180 molecule and its interaction with the laser field, we employ the tight‑binding mean‑field approach. Our detailed analysis of the HHG power spectrum reveals the multiphoton resonant nature of harmonic generation, shedding light on the underlying quantum processes involved. We examine the dependence of cutoff harmonics on both laser intensity and frequency, providing valuable insights into the optimal conditions for enhancing HHG in C180. We demonstrate that the C180 molecule exhibits a significantly stronger high harmonic intensity compared to the more widely studied C60 fullerene.

Sobre autores

G. Avetisyan

Centre of Strong Fields Physics at Physics Research Institute, Yerevan State University

Email: amarkos@ysu.am
Armênia, 0025, Yerevan

A. Kazaryan

Centre of Strong Fields Physics at Physics Research Institute, Yerevan State University

Email: amarkos@ysu.am
Armênia, 0025, Yerevan

G. Matevosyan

Institute of Radiophysics and Electronics NAS RA

Email: amarkos@ysu.am
Armênia, 0203, Ashtarak

G. Mkrtchyan

Centre of Strong Fields Physics at Physics Research Institute, Yerevan State University

Autor responsável pela correspondência
Email: amarkos@ysu.am
Armênia, 0025, Yerevan

Bibliografia

  1. P. B. Corkum, Phys. Rev. Lett. 71, 1994 (1993).
  2. M. Lewenstein, P. Balcou, M. Y. Ivanov et al., Phys. Rev. A 49, 2117 (1994).
  3. H. K. Avetissian, Relativistic Nonlinear Electrodynamics: The QED Vacuum and Matter in Super- Strong Radiation Fields, Springer, New York (2015).
  4. P. B. Corkum and F. Krausz, Nature Phys. 3, 381 (2007).
  5. F. Krausz and M. Ivanov, Rev. Mod. Phys. 81, 163 (2009).
  6. E. H. Falcao and F. Wudl, J. Chem. Technol. Biotechnol. 82, 524 (2007).
  7. S. K. Tiwari, V. Kumar, A. Huczko, et al., Critical Rev. Sol. State and Mater. Sci. 41, 257 (2016).
  8. R. E. Smalley, Rev. Mod. Phys. 69, 723 (1997).
  9. H. W. Kroto, J. R. Heath, S. C. O’Brien et al., Nature 318, 162 (1985).
  10. H. Kroto and K. McKay, Nature 331, 328 (1988).
  11. D. York, J. P. Lu, and W. Yang, Phys. Rev. B 49, 8526 (1994).
  12. G. E. Scuseria, Chem. Phys. Lett. 243, 193 (1995).
  13. G. E. Scuseria, Science 271, 942 (1996).
  14. S. Itoh, P. Ordejon, D. A. Drabold, and R. M. Martin, Phys. Rev. B 53, 2132 (1996).
  15. C. H. Xu and G. E. Scuseria, Chem. Phys. Lett. 262, 219 (1996).
  16. P. W. Dunk, N. K. Kaiser, C. L. Hendrickson et al., Nature Commun. 3, 855 (2012).
  17. J. W. Martin, G. J. McIntosh, R. Aru et al., Carbon 125, 132 (2017).
  18. S. Wang, Q. Chang, G. Zhang et al., Front. Chem. 8, 607712 (2020).
  19. E. Ghavanloo, H. Rai-Tabar, A. Kausar et al., Phys. Rep. 996, 1 (2023).
  20. T.D. Donnelly, T. Ditmire, K. Neuman et al., Phys. Rev. Lett. 76, 2472 (1996).
  21. C. Vozzi, M. Nisoli, J. Caumes et al., Appl. Phys. Lett. 86 (2005).
  22. O. Smirnova, Y. Mairesse, S. Patchkovski et al., Nature 460, 972 (2009).
  23. Б.Р. Авчян, А. Г. Казарян, К. А. Сарг- сян, Х. В. Седракян, ЖЭТФ 161, 155 (2022).
  24. B.R. Avchyan, A.G. Ghazaryan, S.S. Israelyan, and K. V. Sedrakian, J. Nanophot. 16, 036001 (2022).
  25. Б.Р. Авчян, А. Г. Казарян, К. А. Саргсян, Х. В. Седракян, Письма в ЖЭТФ 116, 426 (2022).
  26. S. Gnawali, R. Ghimire, K. R. Maga et al., Phys. Rev. B 106, 075149 (2022).
  27. R. Ganeev, L.E. Bom, J. Abdul-Hadi et al., Phys. Rev. Lett. 102, 013903 (2009).
  28. R. Ganeev, L.E. Bom, M. Wong et al., Phys. Rev. A 80, 043808 (2009).
  29. G.P. Zhang, Phys. Rev. Lett. 95, 047401 (2005).
  30. G.P. Zhang and T. F. George, Phys. Rev. A 74, 023811 (2006).
  31. G.P. Zhang and Y.H. Bai, Phys. Rev. B 101, 081412(R) (2020).
  32. H.K. Avetissian, A.G. Ghazaryan, and G.F. Mkrtchian, Phys. Rev. B 104, 125436 (2021).
  33. H.K. Avetissian, S. Sukiasyan, H.H. Matevosyan, and G.F. Mkrtchian, Results Phys. 53, 106951 (2003), https://doi.org/10.1016/j.rinp.2023.106951, arXiv:2304.04208 (2023).
  34. R.L. Martin and J.P. Ritchie, Phys. Rev. B 48, 4845 (1993).
  35. G. Zhang, Phys. Rev. B 56, 9189 (1997).
  36. P. W. Fowler and D. E. Manolopoulos, An Atlas of Fullerenes, Courier Corporation, New York (2007).
  37. P. Schwerdtfeger, L. Wirz, and J. Avery, J. Comput. Chem. 34, 1508 (2013).
  38. G.P. Zhang, M.S. Si, M. Murakami et al., Nature Commun. 9, 3031 (2018).

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML

Declaração de direitos autorais © Russian Academy of Sciences, 2024

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».