de lumière infrarouge ou visible), des phénomènes non perturbatifs tels que l'ionisation par suppression de barrière et l'ionisation par rediffusion sont observés.
Ionisation multiphotonique
Plusieurs photons d'énergie inférieure au seuil d'ionisation peuvent combiner leurs énergies pour ioniser un atome. Cette probabilité diminue rapidement avec le nombre de photons requis, mais le développement de lasers pulsés de très haute intensité la rend néanmoins possible. En régime perturbatif (en dessous d'environ 10¹⁴ W /cm² aux fréquences optiques), la probabilité d'absorber N photons dépend de l'intensité lumineuse I du laser selon la relation I ∝ N. Pour des intensités plus élevées, cette dépendance n'est plus valable en raison de l' effet Stark alternatif qui se produit alors .
L'ionisation multiphotonique améliorée par résonance (REMPI) est une technique appliquée à la spectroscopie des atomes et des petites molécules dans laquelle un laser accordable peut être utilisé pour accéder à un état intermédiaire excité .
L'ionisation au-dessus du seuil (ATI) est une extension de l'ionisation multiphotonique où un nombre encore plus important de photons est absorbé que nécessaire pour ioniser l'atome. Cet excès d'énergie confère à l'électron libéré une énergie cinétique supérieure à celle de l'ionisation classique juste au-dessus du seuil. Plus précisément, le spectre photoélectronique du système présente plusieurs pics , séparés par les énergies des photons, indiquant que l'électron émis possède une énergie cinétique plus élevée que dans le cas d'une ionisation normale (avec le nombre minimal de photons). Les électrons libérés de la cible possèdent une énergie cinétique supérieure d'un nombre entier d'énergies photoniques.
ionisation par tunnel
Lorsque l'intensité du laser est encore augmentée ou qu'une longueur d'onde plus grande est utilisée par rapport au régime d'ionisation multiphotonique, une approche quasi stationnaire peut être employée. Il en résulte une distorsion du potentiel atomique telle qu'il ne subsiste qu'une barrière relativement faible et étroite entre un état lié et les états du continuum. L'électron peut alors traverser cette barrière par effet tunnel, voire la franchir pour des distorsions plus importantes. Ces phénomènes sont respectivement appelés ionisation par effet tunnel et
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