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极紫外光电子相位控制拉姆齐干涉

原子物理 2026-01-12 v1

摘要

我们研究了由两个时间延迟、线偏振极紫外(XUV)激光脉冲产生的光电子动量分布中的拉姆齐型量子干涉。通过求解全维含时薛定谔方程,在单活性电子近似下研究了初始制备于载流 2p+2p_+ 态的氖原子的电子动力学。两个脉冲释放的电子波包的相干叠加在能量分辨光谱和角分辨动量分布中均产生了显著的干涉条纹。我们证明,条纹位置由脉冲间延迟期间累积的拉姆齐相位决定,导致条纹位置对相对载波包络相位的线性依赖,以及条纹间距与延迟时间的反比关系。通过系统地改变激光强度,我们确定观察到的调制源于时间量子干涉,而非 Autler-Townes 分裂。对时间分辨束缚态布居动力学的分析揭示,依赖于载波包络相位的束缚态-束缚态耦合主要由向 2s2s 态的瞬态布居转移主导,这控制了干涉对比度。累积的相位进一步被解释为缀饰束缚态的动态斯塔克位移,并使用简化的二能级模型进行了定量重现。

关键词

引用

@article{arxiv.2601.05561,
  title  = {Phase-Controlled Ramsey Interference of XUV Photoelectrons},
  author = {Neha Kukreti and Amol R Holkundkar},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2601.05561},
  year   = {2026}
}

备注

7 figures, 10 pages