論文の概要: Tailoring Near-Field-Mediated Photon Electron Interactions with Light
Polarization
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2211.09451v1
- Date: Thu, 17 Nov 2022 10:44:44 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-19 06:48:21.386824
- Title: Tailoring Near-Field-Mediated Photon Electron Interactions with Light
Polarization
- Title(参考訳): 近接場を介する光電子相互作用と光偏光
- Authors: Fatemeh chahshouri and Nahid Talebi
- Abstract要約: プラズマ場近傍分布の偏光と空間分布が自由電子形成に及ぼす影響について検討した。
励起光の偏光は加速・減速経路を拡散する制御ノップとして利用できることを示す。
また,ナノロッドの特定の配列を組み込むことで,局在プラズモンの形状を調整できる可能性を示した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Inelastic interaction of free-electrons with optical near fields has recently
attracted attention for manipulating and shaping free-electron wavepackets.
Understanding the nature and the dependence of the inelastic cross section on
the polarization of the optical near-field is important for both fundamental
aspects and the development of new applications in quantum-sensitive
measurements. Here, we investigate the effect of the polarization and the
spatial profile of plasmonic near-field distributions on shaping free-electrons
and controlling the energy transfer mechanisms, but also tailoring the electron
recoil. We particularly show that polarization of the exciting light can be
used as a control knop for disseminating the acceleration and deceleration path
ways via the experienced electron recoil. We also demonstrate the possibility
of tailoring the shape of the localized plasmons by incorporating specific
arrangements of nanorods to enhance or hamper the transversal and longitudinal
recoils of free-electrons. Our findings open up a route towards plasmonic
near-fields-engineering for the coherent manipulation and control of slow
electron beams for creating desired shapes of electron wavepackets.
- Abstract(参考訳): 近年,光近接場と自由電子の非弾性相互作用が注目されている。
光近接場の偏光に対する非弾性断面の性質と依存性を理解することは、量子感応測定における基礎的側面と新しい応用の発展に重要である。
本稿では, プラズマ場近傍分布の偏光と空間分布が自由電子の形成とエネルギー伝達機構の制御に及ぼす影響について検討するが, 電子再コイルの調整も行う。
特に, 励起光の偏光は, 経験豊富な電子反動を介して加速・減速経路を広めるための制御ノップとして使用できることを示した。
また,ナノロッドの特定の配置を組み込んで自由電子の経時的および経時的な反動を増強または阻害することにより,局在したプラズモンの形状を調整できる可能性を実証する。
本研究は,電子ビームのコヒーレントな操作と制御のためのプラズモニック近接場工学への道を開き,電子ウェーブパックの所望の形状を創り出す。
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