XUV ionization of the H molecule studied with attosecond angular streaking
该研究利用阿秒角条纹技术,揭示了 H₂ 分子光致电离过程中分子轴取向对相位和时间延迟的敏感影响,以及由分子势阱导致的动量增强型双中心干涉图样。
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原子物理探索物质的最基础构成,研究原子如何相互作用以及它们内部的电子与原子核如何运作。这一领域不仅是理解量子力学的基石,也推动了激光技术、原子钟和量子计算等现代科技的飞速发展。在 Gist.Science 上,我们致力于让前沿科学变得触手可及,让复杂概念不再高深莫测。
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该研究利用阿秒角条纹技术,揭示了 H₂ 分子光致电离过程中分子轴取向对相位和时间延迟的敏感影响,以及由分子势阱导致的动量增强型双中心干涉图样。
该论文阐述了原子和分子光电离中形状共振的机制,指出其允许通过光电离截面提取散射相位并进而计算可测量的维格纳时间延迟,从而为利用新发展的激光干涉技术验证旧有同步辐射数据提供了直接联系。
该论文提出利用两束非共线偏振激光脉冲的夹角来高效调控稀有气体原子中 RABBITT 过程的双光子电离幅度与相位,并通过微扰理论和软光子近似阐明其机制,同时验证了相关数值模拟并应用于氢、氦及更重稀有气体的理论与实验结果。
该研究利用圆偏振 XUV 和 IR 脉冲在 RABBITT 技术中产生的圆二色性相位,实现了对氦、氢、锂等 s 电子靶及氩等较重惰性气体原子双光子电离振幅的幅值与相位的精确提取。
该论文提出利用时间锁定的 XUV 和 IR 脉冲驱动的双光子电离过程,通过操控导致 Fano 共振的两条干涉路径的时间演化,将非对称的 Fano 线型转化为对称的高斯线型,从而无需极高分辨率即可直接测定共振态寿命,为从原子核到纳米固体等各类量子系统提供了一种通用的寿命测量工具。
该论文通过数值模拟在 Gross-Pitaevskii 模型中首次观测到了一种远离平衡态的普适状态方程,揭示了在涡旋与波共同作用的混合湍流机制下,动量分布振幅与能量通量之间存在独特的幂律关系(),并证明了准静态热力学过程的概念可推广至远离平衡的稳态系统。
这篇综述文章通过复平面电离振幅的解析性质,建立了共振光致电离截面与光电子发射时间延迟之间的统一联系,并利用激光辅助干涉技术对形状共振、Fano 共振、Cooper 极小值、受限共振以及双光子共振电离过程中的多种原子态进行了数值阐释和寿命测量。
本文阐述了行星状星云作为低中质量恒星演化末期抛射物形成的天体,不仅是壮丽的宇宙奇观,更是研究天体物理学、天体化学和天体矿物学等广泛天文领域不可或缺的实验室。
本文介绍了一种名为圆形亚阈值 RABBITT(cuRABBITT)的新型干涉测量方法,该方法通过结合圆偏振阿秒脉冲与宽带光谱分析,实现了对原子离散电子激发的阿秒级探测,能够直接获取双光子电离振幅及其相对相位,并成功揭示了氦、氩中的强共振及氙中的类库珀极小值现象。
本文首次利用从头算核壳模型计算了氟同位素F的核施夫矩,并结合量子化学计算与HfF分子的电偶极矩测量,确立了该同位素核施夫矩的首个实验上限,为未来利用从头算核方法约束πNN相互作用奠定了基础。