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Updated: Jun 27, 2026

Measurement of Ultrafast Vibrational Coherences in Polyatomic Radical Cations with Strong-Field Adiabatic Ionization
Published on: August 6, 2018
Atosegundos de ionización y túnel de retraso en las mediciones de tiempo en helio
P Eckle1, A N Pfeiffer, C Cirelli
1Physics Department, Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich, CH-8093 Zürich, Switzerland.
Medimos el tiempo del túnel de electrones durante la ionización de campo fuerte. Usando rayas angulares de attosegundo, encontramos que el tiempo de retraso en el túnel en los átomos de helio es inferior a 34 attosegundos.
Área de la Ciencia:
- La mecánica cuántica es la mecánica cuántica.
- Física atómica La física atómica es la física de los átomos.
- Física de campo fuerte física de campo fuerte.
Sus antecedentes:
- El túnel de electrones desde los átomos bajo fuertes campos láser es un fenómeno cuántico fundamental.
- El momento preciso de este proceso de túnel ha sido objeto de una larga controversia debido a su naturaleza ultrarrápida.
Objetivo del estudio:
- Para determinar experimentalmente el tiempo de retraso del túnel en ionización de campo fuerte.
- Para resolver la controversia que rodea el momento del túnel de electrones en los sistemas atómicos.
Principales métodos:
- Utilizó rayas angulares de attosegundo, una técnica avanzada para sondear la dinámica de electrones ultrarrápidos.
- Empleó pulsos láser de infrarrojo cercano de 5,5 femtosegundos con intensidades variables para inducir una fuerte ionización de campo en los átomos de helio.
- Se estableció un marco de referencia temporal absoluto utilizando la polarización elíptica del pulso láser.
Principales resultados:
- Estableció un límite superior de 34 attosegundos para el tiempo de retraso en el túnel del helio.
- Se determinó un límite superior promedio de intensidad de 12 attosegundos para el tiempo de retraso en el túnel.
- Tiempos de retraso del túnel observados al inicio del túnel eficiente (parámetro Keldysh 1.17-1.45).
Conclusiones:
- Proporcionó las primeras restricciones experimentales sobre el tiempo de retraso del túnel en ionización de campo fuerte.
- Los resultados ofrecen datos cruciales para refinar los modelos teóricos de la dinámica del túnel de electrones.
- Demostró la capacidad de las rayas angulares de attosegundo para resolver eventos temporales de escala attosegundo.
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