論文の概要: The Application of Tailored Fields for Studying Chirality and Symmetry
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2404.05923v2
- Date: Mon, 20 May 2024 17:41:35 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-05-21 22:41:01.968510
- Title: The Application of Tailored Fields for Studying Chirality and Symmetry
- Title(参考訳): テーラーフィールドのキラリティー・対称性研究への応用
- Authors: Dino Habibović, Kathryn R. Hamilton, Ofer Neufeld, Laura Rego,
- Abstract要約: キラリティを研究するための高感度なアプローチの開発は、物理学や化学においてホットな話題となっている。
ウルトラショートレーザーパルスは、物質の中で最速の電荷ダイナミクスをトリガーし、探究するためのユニークなツールである。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Ultrashort laser pulses pose unique tools to trigger and probe the fastest charge dynamics in matter, allowing the investigation of fundamental physical phenomena with unprecedented resolution in space, time, and energy. One of the most fascinating opportunities that ultrashort pulses offer is the possibility of modulating and investigating symmetries by tailoring the properties of the laser beam in the spatial and polarization domains, effectively controlling symmetry breaking on multiple levels. In particular, this allows probing chiral matter and ultrafast chiral dynamics. In recent years, the development of highly sensitive approaches for studying chirality has been a hot topic in physics and chemistry that has developed largely separately from the field of tailored light. This perspective discusses the individual and joint evolution of these fields with an emphasis on how the fields have already cross-fertilized, opening new opportunities in science. We outline a future outlook of how the topics are expected to fully merge and mutually evolve, emphasizing outstanding open issues.
- Abstract(参考訳): ウルトラショートレーザーパルスは、物質の中で最速の電荷力学をトリガーし、探究するためのユニークなツールであり、空間、時間、エネルギーにおいて前例のない分解能を持つ基本的な物理現象の研究を可能にする。
超短パルスがもたらす最も興味深い機会の1つは、空間および偏光領域におけるレーザービームの特性を調整し、複数のレベルの対称性の破れを効果的に制御することで対称性を調節し、調査することができることである。
特に、これはキラル物質と超高速キラルダイナミクスの探索を可能にする。
近年では、キラリティーを研究するための高感度なアプローチの開発が物理学や化学においてホットな話題となり、主に尾尾の光の分野から発展した。
この視点では、これらの分野の個人的および共同進化を論じ、すでに交配し、科学における新たな機会を開こうとしている。
我々は、トピックが完全に統合され、相互に進化すると予想される将来の展望を概説し、卓越したオープンな問題を強調します。
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