Récemment, la Dre Anne L'Huillier, l'une des lauréates du prix Nobel de physique de l'année dernière, et d'autres chercheurs, dont le physicien Dr Jan Vogelsang de l'Université d'Oldenburg, ont utilisé des impulsions laser attosecondes en conjonction avec un microscope photoélectronique (PEEM) pour suivre la dynamique des électrons libérés par la surface des cristaux d'oxyde de zinc. La recherche démontre en outre l’utilité de la technique d’impulsion laser attoseconde dans le domaine des nanomatériaux et des nouvelles cellules solaires.
Le lauréat du prix Nobel explore de « nouveaux mondes » avec des impulsions laser attoseconde
L'impulsion laser attoseconde dite ultraviolette extrême (EUV) est en fait un type spécial d'impulsion laser avec une longueur d'onde dans la bande ultraviolette extrême (EUV) et une durée extrêmement courte en attosecondes, qui est l'une des unités de temps les plus rapides connues. En conséquence, les impulsions attosecondes sont extrêmement résolues dans le temps et sont capables de capturer des processus très rapides ou des événements transitoires.
Pour les impulsions laser attoseconde ultraviolettes extrêmes, leur génération nécessite l’utilisation de lasers à haute énergie et une série de techniques de compression et d’amplification d’impulsions. De telles impulsions laser ont un large éventail d'applications dans la recherche scientifique, les mesures de haute précision et la science des matériaux. Par exemple, il peut être utilisé pour étudier les processus dynamiques des réactions chimiques, le comportement électronique des matériaux, etc.
Actuellement publiés dans la revue scientifique Advanced Physical Research, les chercheurs ont réussi à combiner la microscopie attoseconde et la microscopie électronique à photoémission sans sacrifier la résolution temporelle ou spatiale, réalisant enfin l'utilisation d'impulsions laser attosecondes pour étudier les interactions lumière-matière provenant de l'horizontale et des nanostructures.
L'utilisation d'une source lumineuse capable de générer un grand nombre d'éclairs attosecondes par seconde (dans ce cas, 200,000 impulsions lumineuses par seconde) a été l'un des facteurs qui ont rendu cela possible. Les scientifiques ont pu étudier le comportement des éclairs sans interférer les uns avec les autres, car chaque éclair libère en moyenne un électron de la surface du cristal. Plus il y a d’impulsions générées par seconde, plus il est facile d’extraire de petits signaux de mesure de l’ensemble de données.
Jan 17, 2024
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Un lauréat du prix Nobel explore de nouveaux mondes grâce aux impulsions laser attosecondes
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