科学家破解了实时捕获超快电子运动的代码

研究人员简化了一种高度复杂的量子成像技术2DE,用于观察超快电子相互作用。通过完善现有的干涉仪设计,他们改善了对激光脉冲的控制,解锁了研究材料中能量传递的新功能。揭示电子的超快世界的超快运动和分子和固体中电子的相互作用具有[...]

来源:SciTech日报
新工艺的核心是两对所谓的延迟四分之一波片。该设计使得能够以高精度和稳定性调节两个超短激光脉冲之间的延迟。图片来源:奥尔登堡大学 / Moritz Gittinger

研究人员简化了高度复杂的量子成像技术 2DES,用于观察超快电子相互作用。

通过改进现有的干涉仪设计,他们改进了对激光脉冲的控制,解锁了研究材料能量传递的新功能。

揭开超快电子世界的面纱

分子和固体中电子的超快运动和相互作用长期以来一直难以直接观察。近年来,科学家们开发出了实时、高精度地研究这些量子过程的方法,例如化学反应、太阳能转换和量子计算操作。

超快 量子计算

最先进的技术之一是二维电子光谱 (2DES),它可以以几飞秒(万亿分之一秒)的分辨率跟踪电子动力学。然而,2DES 非常复杂,全世界只有少数研究团队使用过。

现在,由奥尔登堡大学 Christoph Lienau 教授领导的德国-意大利研究小组找到了一种显着简化实验设置的方法。 “我们希望 2DES 能够从专家的方法论转变为可以广泛使用的工具,”Lienau 解释道。

让 2DES 更容易使用

来自 Lienau 超快纳米光学研究小组的两名博士生 Daniel Timmer 和 Daniel Lünemann 在这一突破中发挥了至关重要的作用。该团队最近在著名期刊《Optica》上发表的一篇论文中详细介绍了他们的方法。

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DOI:10.1364/OPTICA.543007 谷歌