从纳米尺度金属尖端发出的电子的每秒钟控制
Michael Krüger1, Markus Schenk, Peter Hommelhoff
1Ultrafast Quantum Optics Group, Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Hans-Kopfermann-Strasse 1, D-85748 Garching bei München, Germany.
Nature
|July 8, 2011
概括
随着时间的推移,科学已经扩展到固体. 研究人员观察到由尖的载体包裹相位依赖的电子辐射,从而实现了新的固态秒速测量.
科学领域:
- 在第二个科学时刻.
- 固态物理 固态物理
- 量子光学就是量子光学.
背景情况:
- 阿托秒科学使用femtosecond激光脉冲来引导电子,使得对气相原子和分子的研究成为可能.
- 来自固体的电子与少数周期激光脉冲相互作用,显示预测的光相灵敏度,但影响最小.
- 目前的每秒技术主要局限于气相系统.
研究的目的:
- 调查载体外阶段 (CEP) 对固体纳米结构电子光辐射的影响.
- 为了证明attosecond技术对固态系统的适用性.
- 为激光系统开发一个紧而敏感的CEP传感器.
主要方法:
- 从纳米尺度的金尖端使用几周期激光脉冲的电子的光辐射光谱学.
- 测量电子光谱和电流调制作为激光载体-信封相的函数.
- 利用尖的电场增强,通过简单的激光振荡器实现高峰电场.
主要成果:
- 观察到显著的 (高达100%) 电流调制,取决于激光的载体-信封相位.
- 在6 femt秒脉冲内从单个或双个亚于500 亚秒间隔发出的电子辐射,导致光谱干扰.
- 证实了金属表面发出的电子的连贯弹性重新散射.
- 使用100兆赫的重复率激光振荡器实现了每秒的实验条件,消除了复杂放大系统的需要.
结论:
- 一秒钟科学技术可以转移到固态材料.
- 尖系统作为一个高度灵敏的,紧的载体-信封相位传感器.
- 这项工作为在固体中探测电子动态的次女性秒,次纳米的可能性打开了大门.
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