光电子全息术

超快强场物理学提供了在阿秒时间尺度上演化的量子现象的洞察,其中最基本的是量子隧穿。在隧穿过程中,电离电子被强激光场驱离分子核心,进入连续介质,在那里它可以通过光电子能谱测量。

光电子全息术是由强激光场驱动的两个电子轨迹相互干扰而产生的。一方面,一旦电子隧道电离,它就会被强激光场加速,这决定了它的最终动量。这个电子轨迹作为全息图的参考光束。或者,电子可能会从母体离子上散射出去,作为信号束。在光电子动量分布中可以观察到两个轨道的全息干涉图样。

通过在强基波场中加入弱二次谐波场,扰动了全息图的时间性质,并推导出电离时间和连续电子动力学的独立作用。这种方法能够重建构成全息图基础的子周期动力学。

该方法提供了一个通用概念,可用于揭示大范围阿秒强场现象的潜在动力学。

g·波拉特;g .阿龙;S. Rozen等人(2018)。阿秒时间分辨光电子全息术。自然通讯。

用800nm 30 fs激光脉冲测量氩气光电子动量分布。直接电子轨道和散射电子轨道之间的干涉产生了类似蜘蛛的干涉图样。