論文の概要: Atomic, molecular and optical physics applications of longitudinally
coherent and narrow bandwidth Free-Electron Lasers
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2008.11024v1
- Date: Tue, 25 Aug 2020 14:00:20 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-05 00:02:08.485667
- Title: Atomic, molecular and optical physics applications of longitudinally
coherent and narrow bandwidth Free-Electron Lasers
- Title(参考訳): 縦方向コヒーレント・狭帯域自由電子レーザーの原子・分子・光学物理応用
- Authors: Carlo Callegari, Alexei N. Grum-Grzhimailo, Kenichi L. Ishikawa, Kevin
C. Prince, Giuseppe Sansone, Kiyoshi Ueda
- Abstract要約: 短波長自由電子レーザー(Free-Electron Lasers、FELs)は、科学者が様々な現象を探査するために利用できる最新の光源である。
これらの光源は、現在世界で最も強力な光源(硬X線源)を含んでいる。
ここでは、この特性と基礎となる物理学を利用した様々な実験について論じ、解説する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Short wavelength Free-Electron Lasers (FELs) are the newest light sources
available to scientists to probe a wide range of phenomena, with chemical,
physical and biological applications, using soft and hard X-rays. These sources
include the currently most powerful light sources in the world (hard X-ray
sources) and are characterised by extremely high powers and high transverse
coherence, but the first FELs had reduced longitudinal coherence. Now it is
possible to achieve good longitudinal coherence (narrow bandwidth in the
frequency domain) and here we discuss and illustrate a range of experiments
utilising this property, and their underlying physics. The primary applications
are those which require high resolution (for example resonant experiments), or
temporal coherence (for example coherent control experiments). The currently
available light sources extend the vast range of laboratory laser techniques to
short wavelengths.
- Abstract(参考訳): 短波長自由電子レーザー(fels: short wavelength free-electron lasers)は、軟x線と硬x線を用いて、化学、物理的、生物学的に幅広い現象を調査できる最新の光源である。
これらの光源は、現在世界で最も強力な光源(X線源)を含み、非常に高いパワーと高い横コヒーレンスによって特徴付けられるが、最初のFELは長手コヒーレンスを減少させた。
現在, 周波数領域の狭い帯域幅で, 良好な長手コヒーレンスを実現することが可能であり, この特性と基礎となる物理を応用した実験範囲を議論し, 解説する。
主な用途は、高分解能(例えば共鳴実験)や時間的コヒーレンス(例えばコヒーレント制御実験)を必要とするものである。
現在利用可能な光源は、幅広い実験用レーザー技術を短波長まで拡張している。
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