{"id":{"repo_id":"moncton","oai_identifier":"oai:umoncton.scholaris.ca:20.500.14658/6472"},"canonical_url":"https://search.dev.ndltd.org/etd/moncton/oai:umoncton.scholaris.ca:20.500.14658/6472","repository":{"repo_id":"moncton","name":"University de Moncton","base_url":"https://umoncton.scholaris.ca/server/oai/request"},"display":{"title":"Simulation numérique des processus d&apos;excitation et d&apos;ionisation de l&apos;ion moléculaire d&apos;hydrogène en champ laser intense","abstract":"&quot;Nous présentons dans ce document une étude théorique d&apos;un ion moléculaire diatomique à un électron en interaction avec un champ laser intense. Nous établissons tout d&apos;abord une méthode basée sur les fonctions B-splines permettant de calculer avec précision la structure énergétique totale d&apos;un ion moléculaire homonucléaire ou hétéronucléaire à un seul électron en absence de champ laser. Nous résolvons ensuite numériquement l&apos;équation de Schrödinger dépendante du temps par une approche spectrale pour décrire l&apos;interaction entre l&apos;ion moléculaire H+2 et un champ laser. À l&apos;aide de notre méthode, nous étudions dans un premier temps le processus d&apos;ionisation au-dessus du seuil dans H+2 à différentes intensités lasers. Dans un second temps, nous étudions les processus d&apos;ionisation et d&apos;excitation de l&apos;ion H+2 soumis à une impulsion laser à dérive de fréquence. Nous montrons plus particulièrement l&apos;influence de la dérive de fréquence laser sur le transfert de population de l&apos;état fondamental vers les états liés mis en jeu.&quot;-- Sommaire.","abstract_html":"&amp;quot;Nous présentons dans ce document une étude théorique d&amp;apos;un ion moléculaire diatomique à un électron en interaction avec un champ laser intense. 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