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<subfield code="a">Chacón Salazar, Alexis Agustín</subfield>
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<subfield code="c">2014-12</subfield>
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<subfield code="a">[ES]Hoy en día las herramientas de la ciencia de attosegundos han abierto nuevas vías para acceder al movimiento electrónico ultra-rápido en la materia con resoluciones&#xd;
temporales y espaciales por primera vez observadas. &#xd;
La presente tesis está dedicada al estudio de cómo recuperar información estructural y dinámica&#xd;
asociada a los electrones en átomos y moléculas. Nuestro primer propósito consiste&#xd;
en aplicar algunos esquemas usados en Óptica para reconstruir la amplitud y la fase&#xd;
de pulsos láseres ultra-rápidos pero ahora aplicados a ondas de materia. &#xd;
Mediante el uso de los conceptos de la attosecond streak camera, demostramos&#xd;
que la aplicación de dos pulsos de attosegundos en presencia de un pulso láser&#xd;
de infrarrojo y con intensidad moderada, conduce a la emisión de dos paquetes de ondas de electrones (EWP). &#xd;
El interferograma resultante contiene información completa acerca de la &#xd;
diferencia de fase entre los dos eventos de ionización. &#xd;
Conceptualmente, tal esquema de ionización es equivalente a la técnica&#xd;
de caracterización en Óptica denominada Spectral Phase Interferometry for Direct&#xd;
Electric-field Reconstruction (SPIDER).&#xd;
De manera semejante a la seguida en Óptica, aplicamos el algoritmo SPIDER, &#xd;
pero en nuestro caso con el propósito de recuperar información estructural de sistemas atómicos. &#xd;
Dicha información está codificada en el elemento de transición dipolar complejo entre los estados ligados y&#xd;
los del continuo. Ésta información puede ser obtenida a partir del interferograma final de paquetes de ondas electrónicos y mediante el conocimiento previo de las características del láser.&#xd;
Por otro lado, el retado en la foto-emisión o tiempo de Wigner es una cantidad&#xd;
fundamental relacionada con la dinámica de un EWP cuando éste es ionizado&#xd;
mediante un pulso de attosegundos. &#xd;
La técnica attosecond streaking ha demostrado&#xd;
ser una de las herramientas adecuada para extraer el retardo en el proceso de foto-emisión.&#xd;
Sin embargo, y debido al acoplamiento entre el potencial de Coulomb y el láser&#xd;
(CLC), la información del tiempo de Wigner se observa mezclada en el proceso de&#xd;
medición.&#xd;
Como segundo propósito, en ésta tesis nosotros presentamos un método alternativo&#xd;
para remover el CLC en el proceso de medición del tiempo de Wigner. Con tal fin,&#xd;
usamos una molécula asimétrica tal como el CO. &#xd;
Mediante la medición de dos trazas streaking, una a la izquierda y otra a la derecha &#xd;
con respecto al eje de orientación molecular, el retardo temporal asimétrico izquiera-derecha es extraído.&#xd;
Con ello, demostramos que ésta simple asimetría en la medición de los retardos remueve&#xd;
completamente el llamado CLC. Simultáneamente, nuestros cálculos numéricos&#xd;
sugieren que la asimetría en el tiempo de Wigner es comparable al retardo relativo&#xd;
izquierda-derecha obtenido con el método streaking.</subfield>
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<subfield code="a">Tesis y disertaciones académicas</subfield>
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<subfield code="a">Interaction of attosecond and femtosecond pulses with atoms and molecules</subfield>
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