論文の概要: Enantiosensitive steering of free-induction decay
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2109.15302v1
- Date: Thu, 30 Sep 2021 17:47:34 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-12 22:51:25.868161
- Title: Enantiosensitive steering of free-induction decay
- Title(参考訳): 自由誘導崩壊のエナンチオセンシティブ・ステアリング
- Authors: Margarita Khokhlova, Emilio Pisanty, Serguei Patchkovskii, Olga
Smirnova and Misha Ivanov
- Abstract要約: 本研究では,三色性キラル場を緩やかな強度で操り,空間と時間で構造する新しい現象,エナンチオセンシティブな自由誘導崩壊を導入する。
我々は,励起キラル分子が三色キラル場との摂動相互作用によりエナンチオセンシティブな相を蓄積することを示した。
我々の研究は、強い磁場を回避し、光の構造化における最近の進歩を最大限に活用する、汎用的で、非常に敏感で、全光学的、エナンチオセンシティブな検出技術を導入している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.6536887609019442
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Chiral discrimination, a problem of vital importance, has recently become an
emerging frontier in ultrafast physics, with remarkable progress achieved in
multiphoton and strong-field regimes. Rydberg excitations, unavoidable in the
strong-field regime and intentional for few-photon processes, arise in all
these approaches. Here we show how to harness this ubiquitous feature by
introducing a new phenomenon, enantiosensitive free-induction decay, steered by
a tricolour chiral field at a gentle intensity, structured in space and time.
We demonstrate theoretically that an excited chiral molecule accumulates an
enantiosensitive phase due to perturbative interactions with the tricolour
chiral field, resulting in a spatial phase gradient steering the free-induction
decay in opposite directions for opposite enantiomers. Our work introduces a
general, extremely sensitive, all-optical, enantiosensitive detection technique
which avoids strong fields and takes full advantage of recent advances in
structuring light.
- Abstract(参考訳): 重要な問題であるキラル差別は、最近超高速物理学における新たなフロンティアとなり、多光子系や強磁場系において顕著な進歩を遂げた。
リードベルクの励起は強磁場系では避けられず、数光子過程の意図はこれら全てのアプローチで生じる。
ここでは、このユビキタスな特徴を、空間と時間で構造化された三色キラル場によって操られる新しい現象、エナンチオセンシティブな自由誘導崩壊を導入することで活用する方法を示す。
本研究では, 励起キラル分子が三色キラル場との摂動相互作用によりエナンチオセンシティブな相を蓄積し, 対向エナンチオマーの対向方向に自由誘導崩壊を操る空間位相勾配を導出した。
我々の研究は、強磁場を回避し、近年の光構築の進歩を最大限に活用した、汎用的で高感度、全光学的、エナンチオセンシング検出技術を導入している。
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