論文の概要: Inelastic Electron Scattering at a Single-Beam Structured Light Wave
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2212.10255v1
- Date: Tue, 20 Dec 2022 14:04:22 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-09 13:01:49.160804
- Title: Inelastic Electron Scattering at a Single-Beam Structured Light Wave
- Title(参考訳): 単ビーム構造光波における非弾性電子散乱
- Authors: Sven Ebel and Nahid Talebi
- Abstract要約: 我々は, 急速電子波束の非弾性散乱をHermite-Gaussian光線で示す。
この効果は、構造化された電界の広大な風景を利用して、電子波束を操作するための新しいプラットフォームを開く。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: In this work we demonstrate the inelastic scattering of slow-electron
wavepackets at a propagating Hermite-Gaussian light beam. The pulsed
Hermite-Gaussian beam thereby forms a pondermotive potential for the electron
with large enough momentum components, leading to the inelastic scattering of
electrons and their bunching along the longitudinal direction. We show that the
resulting energy-gain spectra after the interaction is strongly influenced by
the self-interference of the electron in this pondermotive potential. It is
shown that this effect is observable for various optical wavelengths and
intensities and further discuss how the variation of the electron velocity and
the light intensity allow to control the energy modulation of the electron
wavepacket. This effect opens up a new platform for manipulating the electron
wavepacket by utilizing the vast landscape of structured electromagnetic
fields.
- Abstract(参考訳): 本研究は,Hermite-Gaussian光の伝播における低速電子波束の非弾性散乱を実証する。
パルスヘルミート-ガウスビームは、十分な運動量成分を持つ電子の雷動電位を形成し、電子の非弾性散乱と、その束が長手方向に沿う。
相互作用後のエネルギー-利得スペクトルは、この偏移ポテンシャルにおける電子の自己干渉に強く影響されていることを示す。
この効果は様々な光波長や強度に対して観測可能であることが示され、さらに電子速度と光強度の変化が電子ウェーブパレットのエネルギー変調を制御するのにどう役立つかを議論する。
この効果により、構造電磁界の広大な景観を利用して電子波束を操作する新しいプラットフォームが開かれる。
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