• <noscript id="yywya"><kbd id="yywya"></kbd></noscript>
  • 發布時間:2011-01-10 08:56 原文鏈接: 《科學》:光驅動電子運動可繪制原子全息圖

      

      全息攝影術通常讓人想到藝術性的三維圖像,但它也能廣泛用于多種領域。據美國物理學家組織網1月6日報道,在最新研究中,一個由荷蘭、德國和法國等多國科研人員組成的研究團隊,通過激光驅動電子運動,建立了原子全息圖。該技術有助于發展超快光電子能譜學,將來這種全息圖像能讓科學家以更直接的方式研究分子結構。相關論文發表在近日出版的《科學》上。

      “我們在實驗中證明,將一個電子從分子中電離出來,利用激光場可改變電子相對于分子的方向。”論文合著者、就職于荷蘭國家原子和分子物理研究所以及德國馬克斯·玻恩研究院的馬克·瑞金說。

      在實驗中,研究人員向一個原子或分子發射一束致密的紅外激光,使原子或分子電離釋放出一個電子,激光場驅動自由電子在離子周圍來回做震蕩運動。有時電子會和離子相撞,就在極短時間內爆發出輻射能量。

      由于電子運動完全相干,就意味著它總是處于同樣的相位,研究人員認為,這樣就可以利用全息技術來記錄離子和電子的信息。制作全息電子圖像的關鍵是觀察到相干波(由電子發出的波,不會影響離子)和信號波(由離子散射的波,可作為描述離子結構的編碼信息)之間的干涉。當儀器探測到相干波和信號波之間發生了干涉,電子和離子的編碼信息就被儲存下來,并可在未來得以再現。研究人員解釋說,這樣生成的圖像就是原子利用自身電子而產生的全息圖。

      研究人員還通過一種理論模型來模擬這種測量,證明了全息圖能存儲電子和離子的空間及時間信息。如將來能利用這種全息結構技術開發出一種全新的超快光電子能譜儀,科學家就能直接以阿秒(10-18秒)的時間分辨率測量電子和離子運動,這種功能對于從最基本層面理解化學反應非常有用,尤其是那些用其他方法很難研究的分子。

    相關文章

    我國科學家首次發現電子角動量對化學反應的影響

    太陽對應化學反應產物的微分截面,白色海鷗組成的圖形對應實驗數據中的處在微分截面前向的馬蹄鐵形結構,而山巒對應模擬計算的反應勢能曲面。插畫作者:陳磊、梁琰近日,中科院大連化學物理研究所(以下簡稱大連化物......

    研究發現化學反應中自旋軌道分波的量子干涉現象

    中國科學技術大學王興安教授課題組與中國科學院大連化學物理研究所孫志剛研究員和楊學明院士課題組合作,發現了基元化學反應中自旋軌道分波的量子干涉現象,揭示了電子自旋-軌道相互作用對化學反應動力學過程的影響......

    一文了解原子熒光光譜原理的優缺點

    原子熒光光譜法的優點是,某些元素(汞、砷、鎘等)靈敏度非常高,價格很便宜。缺點是可測的元素種類很少,一般認為只能測汞、砷、鎘、銻、鉍、硒、錫、碲、鍺、鉛、鋅。......

    一文了解火焰原子吸收法目的

    將待測元素在火焰原子化裝置中轉變為原子蒸氣的一種原子吸收分光光度法。常用的火焰有空氣-乙炔、氧化亞氮-乙炔、空氣-氫氣、空氣-丙烷等。不同的火焰有不同的溫度。火焰溫度應能使待測元素完全離解成游離基態原......

    石墨烯摩擦表界面結構演變研究中獲進展

    石墨烯具有二維薄層結構,是一種具有潛力的新型潤滑材料。近年來的研究表明,具有原子厚度的石墨烯在微觀接觸尺度下具有超滑特性,在宏觀接觸方式下展現出摩擦學特性,但是均依賴于理想的石墨烯表界面結構。因此,實......

    原子吸收光譜中,為什么使用銳線光源?

    銳線光源是能發射出譜線半寬度很窄的發射線的光源.當同時滿足下列兩個條件時,才能實現峰值吸收測量:(i)發射線半寬度小于吸收線半寬度;(ii)發射線中心頻率恰好與吸收線的中心頻率重合.在使用銳線光源時,......

    原子吸收光譜儀樣品為什么要原子化?

    因為原子吸收是利用原子的特征吸收峰來定量的,要先將樣品原子化,才可能有特征吸收峰出現......

    原子吸收能量的兩種方式

    原子由低能級向高能級躍遷時獲得能量的方式有兩種:場致激發(也叫做光致激發)和碰撞激發。場致激發:當原子處在電磁輻射場中時,原子和輻射場發生相互作用。如果電磁輻射場的頻率ν滿足hν=E2-E1(E1和E......

    研究發現離子和原子混合物首次“現形”

    幾十年來,研究人員一直在對原子和離子進行激光冷卻實驗,但迄今無人觀察到兩者在極低溫度下的混合物。據物理學家組織網25日報道,荷蘭科學家將鐿離子置于預先冷卻至絕對零度附近的鋰原子云中,首次觀察到了原子、......

    一項金屬氧化物表面二氧化碳光致還原機理研究獲進展

    近日,中國科學技術大學物理學院及合肥微尺度物質科學國家研究中心國際功能材料量子設計中心(ICQD)教授趙瑾團隊在氧化物表面CO2光致還原機理研究工作中取得新進展,他們利用團隊自主發展的第一性原理激發態......

  • <noscript id="yywya"><kbd id="yywya"></kbd></noscript>
  • 东京热 下载