{"id":{"repo_id":"moncton","oai_identifier":"oai:umoncton.scholaris.ca:20.500.14658/6844"},"canonical_url":"https://search.dev.ndltd.org/etd/moncton/oai:umoncton.scholaris.ca:20.500.14658/6844","repository":{"repo_id":"moncton","name":"University de Moncton","base_url":"https://umoncton.scholaris.ca/server/oai/request"},"display":{"title":"Interaction de l&apos;atome d&apos;hydrogène avec un champ laser intense et bref à dérive de fréquence","abstract":"&quot;Nous présentons dans ce document une étude théorique de l&apos;interaction entre l&apos;atome d&apos;hydrogène et un champ laser intense et bref à dérive de fréquence. Dans un premier temps, nous établissons une méthode basée sur les fonctions B-splines qui permet de décrire avec précision l&apos;ensemble de la structure énergétique du système atomique. Dans le second temps, nous développons une approche non perturbative de type spectrale, basée sur la résolution exacte de l&apos;équation de Schrödinger dépendante du temps, pour décrire l&apos;atome d&apos;hydrogène en interaction avec un champ laser. Nous proposons particulèrement une représentation réaliste d&apos;une impulsion laser à dérive fréquence. Finalement, nous étudions le processus d&apos;ionisation au dessus du seuil de l&apos;atome d&apos;hydrogène soumis à une impulsion à dérive de fréquence. Nos résultats montrent que la dérive de fréquence laser permet de contrôler et d&apos;optimiser le transfert de population de l&apos;état fondamental vers les états électroniques intermédiaires impliqués dans le processus d&apos;ionisation.&quot; --Sommaire.","abstract_html":"&amp;quot;Nous présentons dans ce document une étude théorique de l&amp;apos;interaction entre l&amp;apos;atome d&amp;apos;hydrogène et un champ laser intense et bref à dérive de fréquence. Dans un premier temps, nous établissons une méthode basée sur les fonctions B-splines qui permet de décrire avec précision l&amp;apos;ensemble de la structure énergétique du système atomique. Dans le second temps, nous développons une approche non perturbative de type spectrale, basée sur la résolution exacte de l&amp;apos;équation de Schrödinger dépendante du temps, pour décrire l&amp;apos;atome d&amp;apos;hydrogène en interaction avec un champ laser. 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