論文の概要: Nonlocal mechanisms of attosecond interferometry in three-dimensional
systems
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2010.02735v1
- Date: Tue, 6 Oct 2020 14:00:27 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-29 20:24:52.106760
- Title: Nonlocal mechanisms of attosecond interferometry in three-dimensional
systems
- Title(参考訳): 3次元系におけるアト秒干渉の非局所機構
- Authors: Denis Jelovina, Armin Scrinzi, Hans Jakob W\"orner, Axel Schild
- Abstract要約: Attosecond Interferometry (AI) は、補助レーザーの存在下でアト秒パルス列を持つ系をイオン化する実験技術である。
これらの追加経路が1次元および3次元モデルシステムの助けを借りて測定された光イオン化遅延にどの程度影響するかを検討する。
我々は,低光子エネルギー (20-30 eV) における液体のような不規則系のアト秒間干渉は, イオン化体の即時環境によって誘起される光イオン化ダイナミクスの変化に主に依存していると結論付けた。
- 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: Attosecond interferometry (AI) is an experimental technique based on ionizing
a system with an attosecond pulse train in the presence of an assisting laser.
This assisting laser provides multiple pathways for the photoelectron wave
packet to reach the same final state, and interference of these pathways can be
used to probe properties of matter.
The mechanism of AI is well-understood for isolated atoms and molecules in
the gas phase, but not so much in the condensed phase, especially if the
substrate under study is transparent.
Then, additional pathways open up for the electron due to scattering from
neighbouring atoms.
We investigate to what extent these additional pathways influence the
measured photoionization delay with the help of one- and three-dimensional
model systems.
In both cases, we find that the total delay can be expressed as the sum of a
local (photoionization) delay and a non-local delay which contains the effect
of electron scattering during transport.
The 1D system shows that the non-local delay is an oscillatory function of
the distance between the sites where ionization and scattering take place.
A similar result is obtained in 3D, but the modulation depth of the non-local
delay is found to strongly depend on the effective scattering cross section.
We conclude that attosecond interferometry of disordered systems like liquids
at low photon energies (20-30 eV) is mainly sensitive to the local delay, i.e.,
to changes of the photoionization dynamics induced by the immediate environment
of the ionized entity, and less to electron scattering during transport through
the medium.
- Abstract(参考訳): Attosecond Interferometry (AI) は、補助レーザーの存在下でアト秒パルス列を持つ系をイオン化する実験技術である。
この補助レーザーは、光電子波パケットが同じ最終状態に達するための複数の経路を提供し、これらの経路の干渉は物質の特性を調べるために使用できる。
aiのメカニズムは、気体相の孤立した原子や分子についてよく理解されているが、凝縮相、特に研究中の基質が透明であればあまり理解されていない。
その後、近隣の原子からの散乱により電子に新たな経路が開く。
これらの追加経路が1次元および3次元モデルシステムの助けを借りて測定された光イオン化遅延に与える影響について検討する。
いずれの場合においても、全遅延は、移動中の電子散乱の効果を含む局所的(光イオン化)遅延と非局所的遅延の合計として表現できることがわかった。
1Dシステムは、非局所遅延は、イオン化と散乱が起こる部位間の距離の振動関数であることを示す。
同様の結果は3Dで得られるが,非局所遅延の変調深度は有効散乱断面積に強く依存することがわかった。
我々は,低光子エネルギー (20-30 eV) の液体のような不規則系のアト秒間干渉は, イオン化体の即時環境によって誘起される光イオン化ダイナミクスの変化に主に遅延に敏感であり, 媒質を透過する際の電子散乱は少ないと結論付けた。
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