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(jù)美國物理學家組織網(wǎng)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,通偏激光驅動電子運動,建立了原子全息圖。該技術有助于發(fā)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法研究分子結構。相關論文發(fā)表在邇來出版的《科學快訊》上。
“我們在線在實驗中證明,將一個電子從分子中電離出來,使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因此及德國馬克斯·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(fā)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(fā)出輻射能量。
由于電子運動完全相幹,就意味著它總是處于同樣的相位,研究人員認爲,這樣就可以使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幹波(由電子發(fā)出的波,不會影響離子)和信號波(由離子散射的波,可作爲描述離子結構的編碼信息)之間的幹涉。當儀器探測到相幹波和信號波之間發(fā)生了幹涉,電子和離子的編碼信息就被儲存下來,並可在未來得以再現(xiàn)。研究人員解釋說,這樣生成的圖像就是原子使用自身電子而産生的全息圖。
研究人員還通過一種理論模型來模擬這種測量,證明白全息圖能存儲電子和離子的空間及時間信息。如將來能使用這種全息結構技術開發(fā)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)的時間辨別率測量電子和離子運動,這種功能對于從最基本層面明白化學反應非常有用,特別是那些用其他方法很難研究的分子。
“我們在線在實驗中證明,將一個電子從分子中電離出來,使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因此及德國馬克斯·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(fā)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(fā)出輻射能量。
由于電子運動完全相幹,就意味著它總是處于同樣的相位,研究人員認爲,這樣就可以使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幹波(由電子發(fā)出的波,不會影響離子)和信號波(由離子散射的波,可作爲描述離子結構的編碼信息)之間的幹涉。當儀器探測到相幹波和信號波之間發(fā)生了幹涉,電子和離子的編碼信息就被儲存下來,並可在未來得以再現(xiàn)。研究人員解釋說,這樣生成的圖像就是原子使用自身電子而産生的全息圖。
研究人員還通過一種理論模型來模擬這種測量,證明白全息圖能存儲電子和離子的空間及時間信息。如將來能使用這種全息結構技術開發(fā)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)的時間辨別率測量電子和離子運動,這種功能對于從最基本層面明白化學反應非常有用,特別是那些用其他方法很難研究的分子。