研究前沿:阿秒瞬态干涉 | Nature Photonics

文摘   2024-11-03 00:02   北京  
阿秒瞬态吸收,通过将量子系统的子循环动力学映射到阿秒脉冲的吸收光谱上,解决了量子系统与激光场相互作用时的瞬时响应。然而,阿秒脉冲的振幅、相位和偏振态,都带有量子动力学的印记。

近日,以色列 魏茨曼科学研究所(Weizmann Institute of Science)Omer Kneller, Chen Mor, Nirit Dudovich等,德国 马克斯·玻恩研究所(Max-Born-Institut)Nikolai D. Klimkin等,在Nature Photonics上发文,报道了阿秒瞬态干涉测量法,并测量了瞬态相位,因为跟踪了在光学周期内的演变。

还演示了这样的相位信息,如何解耦在光驱动系统中诱导的多个量子路径,分离相干贡献,并恢复它们的时间演化。应用阿秒瞬态干涉测量揭示了在氦中的斯塔克位移动力学,并恢复了氖中的长期电子相干性。

最后,这种方案的矢量推广,在光驱动拓扑材料中,理论上证明了隔离潜在的反常电流。这种方案直接洞察了光诱导动力学和拓扑的相互作用。阿秒瞬态干涉测量法,有望大大扩展阿秒计量学的范围,揭示光驱动复杂系统中潜在的相干性。

Attosecond transient interferometry. 

阿秒瞬态干涉测量法


图1: 子循环相位分辨阿秒干涉测量sub-cycle phase-resolved attosecond interferometry ,SPRINT。

图2:在氦气中,解析子循环瞬态相。

图3: 解析氖中的电子相干性。

图4: 基于矢量子循环相位分辨阿秒干涉测量SPRINT,探测拓扑材料

文献链接

Kneller, O., Mor, C., Klimkin, N.D. et al. Attosecond transient interferometry. Nat. Photon. (2024). 

https://doi.org/10.1038/s41566-024-01556-2

https://www.nature.com/articles/s41566-024-01556-2

本文译自Nature。

来源:今日新材料

声明:仅代表译者观点,如有不科学之处,请在下方留言指正!


今日新材料
中国材料研究学会每日发布新材料最新动态。
 最新文章