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更新時間:2026-02-11
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基于超快光學(xué)激光的技術(shù),以飛秒至阿秒的時間分辨率,在物質(zhì)固有的時間尺度上,探測原子級過程。然而,光學(xué)激光的長波長特性阻礙了在納米尺度空間特異性上進(jìn)行探測與操控。硬X射線自由電子激光的研究進(jìn)展,推動了X射線瞬態(tài)光柵光譜學(xué)的發(fā)展,利用納米尺度的X射線駐波,對元elementary激發(fā)進(jìn)行相干調(diào)控。迄今為止,在納米尺度實現(xiàn)該技術(shù),一直面臨挑戰(zhàn)。

圖1:實驗裝置示意圖。
近日,斯坦福大學(xué)Haoyuan Li等聯(lián)合SLAC國家加速器實驗室Zhu, Diling等在Nature Physics上發(fā)文,通過將兩束硬X射線泵浦脈沖,在精確控制的交叉角度下,實現(xiàn)了亞飛秒量級的同步,獲得了空間周期約為10納米的X射線瞬態(tài)光柵光譜學(xué)。

圖2:X射線瞬態(tài)光柵散射強(qiáng)度。
這產(chǎn)生了熱光柵thermal grating,并優(yōu)先激發(fā)了具有瞬態(tài)光柵波矢的相干縱聲學(xué)聲子模。隨后,使用具有相同光子能量的第三束、可調(diào)延遲的X射線脈沖進(jìn)行探測,通過時間和波矢分辨測量了所誘導(dǎo)散射強(qiáng)度調(diào)制,為納米尺度的彈道熱輸運提供了證據(jù)。

圖3:X射線瞬態(tài)光柵X-ray transient grating ,XTG信號的時間關(guān)系與頻譜組成。
該項研究,X射線瞬態(tài)光柵是*平臺的應(yīng)用潛力,可用于研究凝聚態(tài)物質(zhì)中的納米尺度輸運現(xiàn)象,以及對納米尺度動力學(xué)進(jìn)行相干調(diào)控。
參考文獻(xiàn): 中國光學(xué)期刊網(wǎng)
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