論文の概要: Separation of Wigner and Continuum-continuum Delays by
Mirror-symmetry-broken Attosecond Interferometry
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2302.04137v1
- Date: Wed, 8 Feb 2023 15:34:40 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-09 15:42:41.874535
- Title: Separation of Wigner and Continuum-continuum Delays by
Mirror-symmetry-broken Attosecond Interferometry
- Title(参考訳): ミラー対称性破壊アト秒干渉法によるウィグナーと連続連続連続遅延の分離
- Authors: Meng Han, Jia-Bao Ji, Leung Chung Sum, Kiyoshi Ueda, Hans Jakob
W\"orner
- Abstract要約: 物質の光イオン化は自然界で最速の電子過程の1つである。
これまでに報告された実験には、連続連続体 (CC) やクーロンレーザー結合遅延 (Coulomb-laser-coupling delay) と呼ばれる、非常に遠方で避けられない測定による貢献が含まれている。
近年, 円偏極型アト秒パルス列が出現し, ミラー対称性破壊型アト秒干渉法の概念が導入された。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.0650114970579416
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: Photoionization of matter is one of the fastest electronic processes in
nature. Experimental measurements of photoionization dynamics have become
possible through attosecond metrology. However, all experiments reported to
date contain a so-far unavoidable measurement-induced contribution, known as
continuum-continuum (CC) or Coulomb-laser-coupling delay. Exploiting the
recently characterized circularly polarized attosecond pulse trains, we
introduce the concept of mirror-symmetry-broken attosecond interferometry,
which enables the direct and separate measurement of both the native one-photon
ionization delays as well as the continuum-continuum delays. Our technique
solves the longstanding challenge of experimentally isolating both the native
one-photon-ionization (or Wigner) delays and the measurement-induced (CC)
delays. This advance opens the door to a new generation of precision
measurements that is likely to drive major progress in experimental and
theoretical attosecond science with implications for benchmarking the accuracy
of electronic-structure and electron-dynamics methods.
- Abstract(参考訳): 物質の光イオン化は自然界で最速の電子過程の1つである。
光イオン化ダイナミクスの実験的測定は、アト秒メートル法によって可能になった。
しかし、これまで報告されたすべての実験には、連続連続体(cc)またはクーロンレーザー結合遅延として知られる、避けられない測定による寄与が含まれている。
最近特徴付けられた円偏光アト秒パルス列を活用し、固有1光子イオン化遅延と連続体-連続体遅延の直接および分離測定を可能にするミラー対称性ブロッキングアト秒干渉法の概念を導入する。
本手法は,1光子イオン化(またはウィグナー)遅延と測定誘起(CC)遅延の両方を実験的に分離する,長年にわたる課題を解決する。
この進歩は、電子構造と電子力学の手法の精度をベンチマークするために、実験と理論のアト秒科学において大きな進歩をもたらすであろう新しい世代の精度測定への扉を開く。
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