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    焦點(diǎn)資訊:金屬電子釋放實(shí)現(xiàn)阿秒范圍測(cè)控 或?qū)㈦娮与娐匪俣燃涌?00萬(wàn)倍


    (相關(guān)資料圖)

    光電效應(yīng)。

    圖片來(lái)源:“科學(xué)和數(shù)學(xué)空間”網(wǎng)站

    科技日?qǐng)?bào)北京4月26日電 (記者)據(jù)《自然》雜志26日?qǐng)?bào)道,德國(guó)埃爾朗根—紐倫堡大學(xué)、羅斯托克大學(xué)和康斯坦茨大學(xué)的物理學(xué)家證明:通過(guò)疊加兩個(gè)不同強(qiáng)度和頻率的激光場(chǎng),可以測(cè)量金屬的電子釋放并將其精確控制到幾阿秒(1阿秒為10^-18秒)。這些發(fā)現(xiàn)可能會(huì)帶來(lái)新的量子力學(xué)見(jiàn)解,并使電子電路的運(yùn)行速度比現(xiàn)在的快100萬(wàn)倍。

    激光技術(shù)的發(fā)展為光電效應(yīng)的研究帶來(lái)新動(dòng)力。此前,科學(xué)家們只能在阿秒范圍內(nèi)確定氣體中激光誘導(dǎo)的電子動(dòng)力學(xué)。現(xiàn)在,研究團(tuán)隊(duì)首次實(shí)現(xiàn)在固體上測(cè)量和控制阿秒范圍內(nèi)金屬的電子釋放。

    研究團(tuán)隊(duì)使用了一種特殊的策略:不僅使用強(qiáng)激光脈沖,將電子釋放到鎢尖端,還使用了頻率為兩倍的較弱激光。研究人員解釋說(shuō),原則上,在非常強(qiáng)的激光下,電子的釋放不再受單個(gè)光子控制,而是被激光電場(chǎng)控制。然后,電子通過(guò)金屬界面進(jìn)入真空。通過(guò)故意疊加這兩種光波,物理學(xué)家可控制激光場(chǎng)的形狀和強(qiáng)度,從而也可控制電子的釋放。

    在實(shí)驗(yàn)中,研究人員能夠確定電子流的持續(xù)時(shí)間為30阿秒。這種對(duì)釋放時(shí)間窗口的超精確限制也可推進(jìn)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用相關(guān)研究。兩個(gè)激光脈沖的相移使科學(xué)家能更深入地了解隧道過(guò)程以及激光場(chǎng)中電子的后續(xù)運(yùn)動(dòng)。這使科學(xué)家對(duì)固態(tài)金屬的電子釋放和所使用的光場(chǎng)的量子力學(xué)有了新見(jiàn)解。

    研究人員表示,在可預(yù)見(jiàn)的將來(lái),將測(cè)試裝置的組件(光源、金屬針尖、電子探測(cè)器)集成到一個(gè)微芯片中是可能的。這樣,帶寬高達(dá)帕赫茲范圍的復(fù)雜電路或可實(shí)現(xiàn),運(yùn)行速度將比目前電子電路快近100萬(wàn)倍。

    責(zé)任編輯:Rex_27

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