論文の概要: Attosecond multi-photon multi-electron dynamics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2108.13383v2
- Date: Sun, 5 Dec 2021 13:49:57 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-16 18:52:26.881588
- Title: Attosecond multi-photon multi-electron dynamics
- Title(参考訳): アト秒多光子多電子ダイナミクス
- Authors: M. Kretschmar, A. Hadjipittas, B. Major, J. T\"ummler, I. Will, T.
Nagy, M. J. J. Vrakking, A. Emmanouilidou, and B. Sch\"utte
- Abstract要約: 原子や分子の多電子ダイナミクスは、しばしばサブフェムト秒から数フェムト秒の時間スケールで起こる。
ここでは、最大5個のXUV光子の吸収を含むアルゴン原子の二重イオン化と三重イオン化に対するアト秒制御を実証する。
- 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: Multi-electron dynamics in atoms and molecules very often occur on sub- to
few-femtosecond timescales. The available intensities of extreme-ultraviolet
(XUV) attosecond pulses have previously only allowed the time-resolved
investigation of two-photon, two-electron interactions. Here we demonstrate
attosecond control over double and triple ionization of argon atoms involving
the absorption of up to five XUV photons. In an XUV-pump XUV-probe measurement
using a pair of attosecond pulse trains (APTs), the Ar$^{2+}$ ion yield
exhibits a weak delay dependence, showing that its generation predominantly
results from the sequential emission of two electrons by photoabsorption from
the two APTs. In contrast, the Ar$^{3+}$ ion yield exhibits strong modulations
as a function of the delay, which is a clear signature of the simultaneous
absorption of at least two XUV photons. The experimental results are well
reproduced by numerical calculations that provide detailed insights into the
ionization dynamics. Our results open up new opportunities for the
investigation and control of multi-electron dynamics and complex electron
correlation mechanisms on extremely short timescales.
- Abstract(参考訳): 原子や分子の多電子ダイナミクスは、しばしばサブから数フェムト秒の時間スケールで起こる。
極紫外(XUV)アト秒パルスの可利用強度は、2光子と2電子の相互作用の時間分解のみを許容していた。
ここでは、最大5個のxuv光子の吸収を伴うアルゴン原子の二重イオン化と三重イオン化のattosecond制御を示す。
一対のアト秒パルス列 (APTs) を用いたXUV-pump XUV-probe測定において、Ar$^{2+}$イオン収率は弱い遅延依存性を示し、その生成は主に2つのAPTからの光吸収による2つの電子の逐次放出によるものである。
対照的に、ar$^{3+}$イオンの収率は、遅延の関数として強い変調を示し、これは少なくとも2つのxuv光子の同時吸収の明確なサインである。
実験結果はイオン化ダイナミクスに関する詳細な知見を提供する数値計算によってよく再現されている。
その結果,超短時間スケールにおける多電子ダイナミクスと複素電子相関機構の研究と制御のための新たな機会が開けた。
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