Лауреаты Нобелевской Премии по Физике 2023 года — Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л’Юилье
- Авторы: Розанов Н.Н1
-
Учреждения:
- Физико-Технический Институт имени А. Ф. Иоффе РАН
- Выпуск: № 12 (2023)
- Страницы: 41-47
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.eco-vector.com/0032-874X/article/view/627877
- DOI: https://doi.org/10.7868/S0032874X23120062
- ID: 627877
Цитировать
Полный текст



Аннотация
Нобелевской премией по физике отмечены пионеры аттофизики Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л’Юилье. Их работы по экспериментальному и теоретическому изучению нелинейного взаимодействия мощного лазерного излучения с атомами газа позволили продвинуться в область еще более коротких по сравнению с предыдущими, фемтосекундными, интервалов времени — аттосекундную. Получение лауреатами импульсов электромагнитного излучения этого временного масштаба дало возможность исследовать динамику процессов, происходящих в атомах, молекулах и твердых телах с электронами — например, проследить за протеканием фотоионизации.
Ключевые слова
Об авторах
Н. Н Розанов
Физико-Технический Институт имени А. Ф. Иоффе РАН
Email: Nnrosanov@mail.ioffe.ru
Санкт-Петербург, Россия
Список литературы
- Еремин В. В. Лауреаты Нобелевской премии 1999 года по химии — А. Зевейл. Природа. 2000; 1: 78–83.
- Хазанов Е. А. Лауреаты Нобелевской премии 2018 года по физике — А. Эшкин, Ж. Муру, Д. Стрикланд. Природа. 2018; 12: 69–74.
- Franken P. A., Hill A. E., Peters C. W., Weinreich G. Generation of optical harmonics. Physical Review Letters. 1961; 7: 118–119. doi: 10.1103/PhysRevLett.7.118.
- McPherson A., Gibson G., Jara H. et al. Studies of multiphoton production of vacuum-ultraviolet radiation in the rare gases. Journal of the Optical Society of America B. 1987; 4: 595–601. doi: 10.1364/JOSAB.4.000595.
- Ferray M., L'Huillier A., Li X. F. et al. Multiple-harmonic conversion of 1064 nm radiation in rare gases. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics. 1988; 21: L31–L35. doi: 10.1088/0953-4075/21/3/001.
- L’Huillier A., Schafer K. J., Kulander K. C. Theoretical aspects of intense field harmonic generation. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics. 1991; 24: 3315–3341. doi: 10.1088/0953-4075/24/15/004.
- Krause J. L., Schafer K. J., Kulander K. C. High-order harmonic generation from atoms and ions in the high intensity regime. Physical Review Letters. 1992; 68: 3535–3538. doi: 10.1103/PhysRevLett.68.3535.
- Kulander K. C., Schafer K. J., Krause J. L. Dynamics of short-pulse excitation, ionization and harmonic conversion. Super-Intense Laser-Atom Physics. Piraux B., L’Huillier A., Rzążewski K. (eds.). NATO ASI Series. V. 316. Boston, 1993. doi: 10.1007/978-1-4615-7963-2_10.
- Schafer K. J., Yang B., DiMauro L. F., Kulander K. C. Above threshold ionization beyond the high harmonic cutoff. Physical Review Letters. 1993; 70: 1599–1602. doi: 10.1103/PhysRevLett.70.1599.
- Corkum P. B. Plasma perspective on strong-field multiphoton ionization. Physical Review Letters. 1993; 71: 1994–1997. doi: 10.1103/PhysRevLett.71.1994.
- Lewenstein M., Balcou Ph., Ivanov M. Yu., L’Huillier A., Corkum P. B. Theory of high-harmonic generation by low-frequency laser fields. Physical Review A. 1994; 49: 2117–2132. doi: 10.1103/physreva.49.2117.
- Келдыш Л. В. Ионизация в поле сильной электромагнитной волны. ЖЭТФ. 1965; 47(5): 1945–1957.
- Paul P. M., Toma E. S., Breger P. et al. (and Agostini P.). Observation of a train of attosecond pulses from high garmonic generation. Science. 2001; 292: 1689–1692. doi: 10.1126/science.1059413.
- Hentschel M., Kienberger R., Spielmann Ch. et al. (and Krausz F.). Attosecond metrology. Nature. 2001; 414: 509–513. DOI:10/1038/35107000.
- Schafer K. J., Kulander K. C. High harmonic generation from ultrafast pump lasers. Physical Review Letters. 1997; 78: 638–641. doi: 10.1103/PhysRevLett.78.638.
- Shins J. M., Breger P., Agostini P. et al. Observation of laser-assisted auger decay in argon. Physical Review Letters. 1994; 73: 2180–2183. doi: 10.1103/PhysRevLett.73.2180.
- Gaumnitz T., Jain A., Pertot Y. et al. Streaking of 43-attosecond soft-X-ray pulses generated by a passively CEP-stable mid-infrared driver. Optics Express. 2017; 25: 27506–27518. doi: 10.1364/OE.25.027506.
- Schultze M., Fiess M., Karpowics N. et al. (and Krausz F.). Delay in photoemission. Science. 2010; 328: 1658–1662. doi: 10.1126/science.1189401.
- Jordan I., Huppert M., Rattenbacher D. et al. Attosecond spectroscopy of liquid water. Science. 2020; 369: 974–979. doi: 10.1126/science.abb0979.
- Cavalieri A. L., Müller N., Uphues Th. et al. (and Krausz F.). Attosecond spectroscopy in condensed matter. Nature. 2007; 449: 1029–1032. doi: 10.1038/nature06229.
- Zigman M., Huber M., Kepesidis K. et al. (and Krausz F.). Infrared molecular fingerprinting: A new in vitro diagnostic platform technology for cancer detection in blood-based liquid biopsies. Annals of Oncology. 2022; 33: S580. doi: 10.1016/j.annonc.2022.07.122.
- Sansone G., Poletto L., Nisoli M. High-energy attosecond light sources. Nature Photonics. 2011; 5: 655–663. doi: 10.1038/nphoton.2011.167.
- Розанов Н. Н., Архипов Р. М., Архипов М. В. О законах сохранения в электродинамике сплошных сред (к 100-летию Государственного оптического института им. С. И. Вавилова). УФН. 2018; 188: 1347–1353. doi: 10.3367/UFNr.2018.07.038386.
- Архипов Р. В., Архипов М. В., Розанов Н. Н. Униполярный свет: существование, получение, распространение, воздействие на микрообъекты. Квантовая электроника. 2020; 50: 801–815.
- Розанов Н. Н. Униполярный импульс электромагнитного поля при равномерном движении заряда в вакууме. УФН. 2023; 193: 1127–1133. doi: 10.3367/UFNr.2022.12.039297.
- Borrego-Varillas R., Lucchini M., Nisoli M. Attosecond spectroscopy for the investigation of ultrafast dynamics in atomic, molecular and solid-state physics. Reports on Progress in Physics. 2022; 85: 066401. doi: 10.1088/1361-6633/ac5e7f.
- He L., Zhu X., Cao W. et al. Attosecond spectroscopy for filming the ultrafast movies of atoms, molecules and solids. Chinese Physics B. 2022; 31: 123301. doi: 10.1088/1674–1056.
Дополнительные файлы
