Attosecond wave-packet interferometry using two-color XUV pulses
Notice bibliographique
Résumé
We generate two attosecond pulse trains ($\mathrm{XU}{\mathrm{V}}_{\ensuremath{\omega}}$ and $\mathrm{XU}{\mathrm{V}}_{2\ensuremath{\omega}}$) by focusing an infrared (IR, $\ensuremath{\omega}$) laser pulse and its temporally advanced second harmonic field ($2\ensuremath{\omega}$) into an argon gas jet. Using the two XUV pulses and another infrared pulse, we perform two types of experiments for electron wave-packet interferences with attosecond time resolution. The delays between three pulses, $\mathrm{XU}{\mathrm{V}}_{2\ensuremath{\omega}}$, $\mathrm{XU}{\mathrm{V}}_{\ensuremath{\omega}}$, and IR, are independently controlled. First, at a fixed delay between the $\mathrm{XU}{\mathrm{V}}_{2\ensuremath{\omega}}$ and the IR pulses, we record the velocity map images of photoelectrons ionized from helium as a function the two XUV pulses. The photoelectron signal intensity is modulated with the period corresponding to the energy separation between the $1s\phantom{\rule{0.28em}{0ex}}\mathrm{and}\phantom{\rule{0.28em}{0ex}}4p$ states of helium, 174 as. This indicates that the $4p$ Rydberg state is populated by harmonic 15 ($15\ensuremath{\omega}$) in both $\mathrm{XU}{\mathrm{V}}_{2\ensuremath{\omega}}$ and $\mathrm{XU}{\mathrm{V}}_{\ensuremath{\omega}}$ pulses. Second, we overlap $\mathrm{XU}{\mathrm{V}}_{2\ensuremath{\omega}}$ with the IR pulse in time and record the VMI images as a function of the two pulses. By analyzing the interference pattern in the VMI images, we find that harmonic 13 (13 $\ensuremath{\omega}$) from $\mathrm{XU}{\mathrm{V}}_{2\ensuremath{\omega}}$ is responsible for the generation of the $g$ wave in the ionization continuum. Our method of using two XUV pulses containing different sets of harmonics can simplify attosecond XUV interferometry experiments.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».