研究目的
通过测量光致电离的时间反演过程——阿秒脉冲产生中的光电复合,来获取电离电子波函数的量子相位信息,从而直接测定简单量子系统中与电子散射相关的相位偏移,并解析氩原子中库珀极小值附近的偶极相位。
研究成果
该研究成功展示了一种利用两个完全独立的宽带极紫外光源进行时间分辨干涉测量的相位测量方案,能够对不同原子种类进行差分相位测量。它直接测量了谐波发射的绝对相位差并分离出偶极相位差,为连续态中电子波函数的种类分辨部分波相位移动提供了见解。
研究不足
该研究的局限性在于可探测量子系统的复杂性、时间延迟控制的精度要求,以及在强场环境中发生共振过程时需通过高级计算来处理多电子特性。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用两束独立锁相的阿秒光源进行全光学干涉测量,以获取电子散射相关的相位偏移。具体方法为生成参考阿秒脉冲列(APT)和与参考光锁相的目标APT,并在极紫外光谱仪上实现两者干涉。
2:样本选择与数据来源:
所用目标气体包括氦气、氖气和氩气,部分测量中以分子氮作为参考APT光源。
3:实验设备与材料清单:
实验装置包含钛宝石激光系统、连续流动气体池、铝滤光片、曲面双段反射镜、微通道板探测器和CCD相机。
4:实验流程与操作步骤:
将红外光束聚焦至气体池产生参考APT后,将其与红外光空间分离并重新聚焦至目标气体产生目标APT,通过调控参考APT与目标APT的时间延迟来观测干涉条纹。
5:数据分析方法:
采用傅里叶分析法解析干涉图样,提取各谐波阶数下参考APT与目标APT之间的相对光谱相位。
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Ti:sapphire laser system
Generates intense laser pulses for the generation of attosecond pulse trains.
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micro-channel plate detector
Detects the spectrally resolved XUV beams.
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CCD camera
Images the signal from the micro-channel plate detector.
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aluminium filter
Spatially separates the co-propagating infrared and APT beams.
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curved two-segment mirror
Refocuses the infrared and APT beams into the target gas.
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