論文の概要: Multi-photon electron emission with non-classical light
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2307.14153v1
- Date: Wed, 26 Jul 2023 12:35:03 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-07-27 12:17:53.444422
- Title: Multi-photon electron emission with non-classical light
- Title(参考訳): 非古典光による多光子電子放出
- Authors: Jonas Heimerl, Alexander Mikhaylov, Stefan Meier, Henrick H\"ollerer,
Ido Kaminer, Maria Chekhova and Peter Hommelhoff
- Abstract要約: 光子量子統計の異なる超短光パルスで照らされた金属針先端からの電子数分布の測定を行う。
励起励起された真空光のモード数を変えることで、必要に応じて電子数分布を調整できる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 52.77024349608834
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Photon number distributions from classical and non-classical light sources
have been studied extensively, yet their impact on photoemission processes is
largely unexplored. In this article, we present measurements of electron
number-distributions from metal needle tips illuminated with ultrashort light
pulses of different photon quantum statistics. By varying the photon statistics
of the exciting light field between classical (Poissonian) and quantum
(super-Poissonian), we demonstrate that the measured electron distributions are
changed substantially. Using single-mode bright squeezed vacuum light, we
measure extreme statistics events with up to 65 electrons from one light pulse
at a mean of 0.27 electrons per pulse - the likelihood for such an event equals
$10^{-128}$ with Poissonian statistics. Changing the number of modes of the
exciting bright squeezed vacuum light, we can tailor the electron-number
distribution on demand. Most importantly, our results demonstrate that the
photon statistics is imprinted from the driving light to the emitted electrons,
opening the door to new sensor devices and to strong-field quantum optics with
quantum light.
- Abstract(参考訳): 古典的および非古典的光源からの光子数分布は広く研究されてきたが、光電子放出過程への影響はほとんど解明されていない。
本稿では,光子量子統計の異なる超短光パルスで照らされた金属針先端からの電子数分布の測定を行う。
古典(ポアソニアン)と量子(超ポアソニアン)の間の励起光場の光子統計を変化させることにより、測定された電子分布が実質的に変化することを証明する。
単一モードの明るい真空光を用いて、1つの光パルスから最大65電子の極端な統計事象を1パルスあたり0.27電子と測定し、そのような事象の確率はポアソニアン統計値と10^{-128}$である。
励起励起された真空光のモード数を変えることで、必要に応じて電子数分布を調整できる。
最も重要なことは、光子統計が駆動光から放出される電子に印加され、新しいセンサーデバイスへの扉が開き、量子光による強磁場量子光学に開放されることである。
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