取向分子隧道电离电子波包的初始分布研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11674116
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    73.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2204.超快超强光物理
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Quantum tunneling is a fundamental process in physics, which is one of the main differences between quantum physics and classical physics. During the process of laser-atom or laser-molecule interaction, laser-induced electron tunneling can trigger many phenomena associated with attosecond physics, i.e., high-harmonic generation and non-sequential double ionization. Very important and basic questions are how to precisely describe the distribution of the tunneling wave packet and the influences of the molecular structure on the distribution of the tunneling electron wave packet. To answer these questions, in this project, a method combining two-color laser field technique, molecular alignment technique with high-resolution electron and ion momentum measurement technique is proposed to study the initial momentum-time distribution of molecular tunneling ionization in the nonadiabatic tunneling regime. The final goal is to realize the imaging of the molecular structure and the electron ultrafast dynamics with high resolutions. Moreover, by measuring the electron interference patterns, the initial phase distribution of the electron wave packet from molecular tunneling ionization will be revealed, which is of great significance for the application of photoelectron holography in molecules. This study will promote the development of the attosecond science.
量子隧穿是物理学中的基本过程,是量子物理与经典物理的主要区别之一。在原子分子与激光相互作用的过程中,光致电子隧穿过程可以引发许多与阿秒物理相关的现象,如高次谐波产生和非序列双电离等。非常重要而且基本的问题是如何精确描述隧穿电子波包分布,以及分子结构对隧穿电子波包分布的影响。为了回答上述问题,本项目提出利用双色激光场技术、分子取向技术以及电子离子动量高分辨测量技术相结合的办法,研究分子隧道电离在非绝热隧穿区的电子波包的初始动量时间分布,并最终实现高分辨率的分子结构以及电子超快动力学的成像。另外,通过测量分子隧道电离的电子干涉结构,揭示出分子隧道电离电子波包的初始相位分布,这对于光电子全息技术在分子体系的应用有重要意义。该项目的研究必会促进阿秒科学前沿的发展。

结项摘要

量子隧穿是物理学中最基本的现象之一,目前人们对于隧穿过程的理解大多是基于隧穿通过准静态的势垒,而对于隧穿通过动态势垒的物理过程尚不明确。本项目深入研究了强激光场作用下原子分子的隧穿电离基本过程,并对原子分子隧穿电离电子波包的初始分布进行了精密测量。通过巧妙设计实验方案,实验观测到了非绝热隧穿的特征结构,从而证实了隧穿电离非绝热效应的存在。同时,我们发展了强场光电子全息技术,精确测量了隧穿电离出口处的电子初始动量,提出利用光电子全息技术探测分子内部电荷超快迁移。利用双色激光场实现了非次序双电离再碰撞时刻的阿秒时间尺度操控。分子隧穿电离相比原子隧穿电离更为复杂,我们将强激光场下的原子隧穿电离拓展到了取向分子,利用阿秒钟技术精确地分辨了取向分子隧穿电离时间。在本项目的资助下发表论文15篇,包括2篇Physical Review Letters。培养了博士生4名,硕士生2名。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Experimental verification of the nonadiabatic effect in strong-field ionization with elliptical polarization
椭圆偏振强场电离非绝热效应的实验验证
  • DOI:
    10.1103/physreva.95.053425
  • 发表时间:
    2017-05
  • 期刊:
    Physical Review A
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Li Min;Liu Ming-Ming;Geng Ji-Wei;Han Meng;Sun Xufei;Shao Yun;Deng Yongkai;Wu Chengyin;Peng Liang-You;Gong Qihuang;Liu Yunquan
  • 通讯作者:
    Liu Yunquan
Energy-dependent angular shifts in the photoelectron momentum distribution for atoms in elliptically polarized laser pulses
椭圆偏振激光脉冲中原子光电子动量分布的能量相关角移
  • DOI:
    10.1103/physreva.96.063421
  • 发表时间:
    2017-12
  • 期刊:
    Physical Review A
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Hui Xie;Min Li;Siqiang Luo;Yang Li;Yueming Zhou;Wei Cao;Peixiang Lu
  • 通讯作者:
    Peixiang Lu

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

Significance of vulnerability assessment in establishment of Hainan provincial disaster medical system
脆弱性评估对海南省灾害医疗体系建设的意义
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    Asian Pacific Journal of Tropical Medicine
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    黎敏;吕传柱
  • 通讯作者:
    吕传柱
基于信息熵的轧辊裂纹身发射三位定位方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    机械工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    路俏俏;黎敏;王小景
  • 通讯作者:
    王小景
构件在超音速气流环境下的辐射声场特性分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    强度与环境
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李远文;魏龙;付强;秦胜;黎敏
  • 通讯作者:
    黎敏
基于高维空间流形变化的设备状态趋势分析方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    机械工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黎敏;杨德斌;徐金梧;阳建宏
  • 通讯作者:
    阳建宏
基于灰度击中击不中变换的故障特征提取方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    北京科技大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    韩立静;徐金梧;阳建宏;黎敏
  • 通讯作者:
    黎敏

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

黎敏的其他基金

基于阿秒光电子全息的分子电离超快过程精密测量
  • 批准号:
    62275085
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    52.00 万元
  • 项目类别:
    面上项目
基于阿秒光电子全息的分子电离超快过程精密测量
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    52 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
关闭
close
客服二维码