論文の概要: Pulse-duration-sensitive high harmonics and attosecond locally-chiral light from a chiral topological Weyl semimetal
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2603.05346v1
- Date: Thu, 05 Mar 2026 16:24:01 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-03-06 22:06:11.320124
- Title: Pulse-duration-sensitive high harmonics and attosecond locally-chiral light from a chiral topological Weyl semimetal
- Title(参考訳): キラルトポロジカルワイル半金属からのパルス拡散感度高調波とアト秒局所キラル光
- Authors: Alba de las Heras, Ofer Neufeld, Angel Rubio,
- Abstract要約: 固体中の高調波発生(HHG)は、高強度レーザーパルスによって駆動されるバンド内加速と電子ホール再結合の相互作用によって生じる。
ここでは、高伝導帯励起を促進させることにより、HHGを高い光子エネルギーに拡張する上で、駆動パルス持続時間が大きな役割を果たすことを理論的に明らかにする。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: High harmonic generation (HHG) in solids results from an interplay between intraband acceleration and electron-hole recombination driven by a high-intensity laser pulse. Here, we theoretically reveal that the driving pulse duration can play a major role in extending HHG to higher photon energies by promoting higher conduction band excitations. The effect is present in a conventional semiconductor as Si, restricted in a large-gap insulator as MgO, and most prominent in RhSi, a prototypical chiral Weyl semimetal presenting numerous band crossings. Further, we elucidate the HHG selection rules in RhSi required for the synthesis of attosecond locally chiral light. The chiral crystal structure enables the generation of a local 3D electric field exhibiting an asymmetric instantaneous torsion on attosecond timescales. A pronounced circular dichroism emerges when the driving helicity is either aligned with or opposite to the crystal handedness. Our findings motivate future experiments in chiral Weyl semimetals to track high-energy band crossings and in-situ locally chiral light, paving the way for chiral compact light sources and light-wave driven topological electronics.
- Abstract(参考訳): 固体中の高調波発生(HHG)は、高強度レーザーパルスによって駆動されるバンド内加速と電子ホール再結合の相互作用によって生じる。
ここでは、高伝導帯励起を促進させることにより、HHGを高い光子エネルギーに拡張する上で、駆動パルス持続時間が大きな役割を果たすことを理論的に明らかにする。
この効果はSiとして従来の半導体に存在し、MgOとして大ギャップ絶縁体に制限され、RhSiでは多くのバンド交差を示す。
さらに,RhSiにおけるHHG選択規則の解明を行った。
キラル結晶構造は、アト秒時間スケールで非対称即時ねじれを示す局所的な3次元電界の生成を可能にする。
発音された円二色性は、駆動ヘリシティが結晶のハンドネスと一致しているか反対であるときに現れる。
我々の研究は、高エネルギー帯横断と地中カイラル光の追跡を目的として、カイラル・ワイル半金属の将来の実験を動機付け、カイラルコンパクト光源と光波駆動トポロジカルエレクトロニクスへの道を開いた。
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