論文の概要: Attosecond pulses from a solid driven by a synthesized two-color field at megahertz repetition rate
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2410.09178v1
- Date: Fri, 11 Oct 2024 18:28:43 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-10-30 15:53:25.795789
- Title: Attosecond pulses from a solid driven by a synthesized two-color field at megahertz repetition rate
- Title(参考訳): メカヘルツ繰り返し速度における合成二色場駆動固体からのアト秒パルス
- Authors: Zhaopin Chen, Mark Levit, Yuval Kern, Basabendra Roy, Adi Goldner, Michael Krüger,
- Abstract要約: 光-物質相互作用におけるコヒーレント量子力学の証明には、ポンプ-プローブ実験における高繰り返し速度孤立型アト秒パルス(IAP)が必要である。
広帯域誘電体MgOにおける極紫外(XUV)高調波のアト秒制御を実験的に達成した。
我々は前例のないメガヘルツ繰り返し速度でIAPを生産し、IAP生成のための全固体コンパクトXUV源の道を開いた。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Probing coherent quantum dynamics in light-matter interactions at the microscopic level requires high-repetition-rate isolated attosecond pulses (IAPs) in pump-probe experiments. To date, the generation of IAPs has been mainly limited to the kilohertz regime. In this work, we experimentally achieve attosecond control of extreme-ultraviolet (XUV) high harmonics in the wide-bandgap dielectric MgO, driven by a synthesized field of two femtosecond pulses at 800nm and 2000nm with relative phase stability. The resulting quasi-continuous harmonic plateau with ~ 9 eV spectral width centered around 16.5 eV photon energy can be tuned by the two-color phase and supports the generation of an IAP (~ 730 attoseconds), confirmed by numerical simulation based on three-band semiconductor Bloch equations. Leveraging the high-repetition-rate driver laser and the moderate intensity requirements of solid-state high-harmonic generation, we achieve IAP production at an unprecedented megahertz repetition rate, paving the way for all-solid compact XUV sources for IAP generation.
- Abstract(参考訳): 顕微鏡レベルでの光-物質相互作用におけるコヒーレント量子力学の探索には、ポンプ-プローブ実験において高繰り返しレートのアト秒パルス(IAP)が必要となる。
IAPの生成は主にキロヘルツ体制に限られている。
本研究では,800nmおよび2000nmのフェムト秒パルスの合成場によって駆動される広帯域誘電体MgOにおける極超紫外(XUV)高調波のアト秒制御を,相対位相安定性で実験的に達成する。
16.5eVの光子エネルギーを中心とする約9eVのスペクトル幅を持つ準連続高調波は、2色相で調整することができ、3バンド半導体ブロッホ方程式に基づく数値シミュレーションによって確認されたIAP(約730 attoseconds)の生成をサポートする。
高繰り返しドライバレーザーと固体高調波発生の適度な強度要求を利用して、我々は前例のないメガヘルツ繰り返し速度でIAPを生産し、全固体のコンパクトXUV光源をIAP生成に活用する。
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