Лауреаты Нобелевской Премии по Физике 2023 года — Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л’Юилье

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

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.

Об авторах

Н. Н Розанов

Физико-Технический Институт имени А. Ф. Иоффе РАН

Email: Nnrosanov@mail.ioffe.ru
Санкт-Петербург, Россия

Список литературы

  1. Еремин В. В. Лауреаты Нобелевской премии 1999 года по химии — А. Зевейл. Природа. 2000; 1: 78–83.
  2. Хазанов Е. А. Лауреаты Нобелевской премии 2018 года по физике — А. Эшкин, Ж. Муру, Д. Стрикланд. Природа. 2018; 12: 69–74.
  3. 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.
  4. 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.
  5. 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.
  6. 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.
  7. 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.
  8. 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.
  9. 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.
  10. Corkum P. B. Plasma perspective on strong-field multiphoton ionization. Physical Review Letters. 1993; 71: 1994–1997. doi: 10.1103/PhysRevLett.71.1994.
  11. 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.
  12. Келдыш Л. В. Ионизация в поле сильной электромагнитной волны. ЖЭТФ. 1965; 47(5): 1945–1957.
  13. 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.
  14. Hentschel M., Kienberger R., Spielmann Ch. et al. (and Krausz F.). Attosecond metrology. Nature. 2001; 414: 509–513. DOI:10/1038/35107000.
  15. 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.
  16. 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.
  17. 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.
  18. Schultze M., Fiess M., Karpowics N. et al. (and Krausz F.). Delay in photoemission. Science. 2010; 328: 1658–1662. doi: 10.1126/science.1189401.
  19. Jordan I., Huppert M., Rattenbacher D. et al. Attosecond spectroscopy of liquid water. Science. 2020; 369: 974–979. doi: 10.1126/science.abb0979.
  20. 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.
  21. 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.
  22. Sansone G., Poletto L., Nisoli M. High-energy attosecond light sources. Nature Photonics. 2011; 5: 655–663. doi: 10.1038/nphoton.2011.167.
  23. 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.
  24. Архипов Р. В., Архипов М. В., Розанов Н. Н. Униполярный свет: существование, получение, распространение, воздействие на микрообъекты. Квантовая электроника. 2020; 50: 801–815.
  25. 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.
  26. 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.
  27. 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

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Издательство «Наука», 2023