Как квантовые корреляции влияют на фотоэмиссию в наноразмерных структурах?

Международная группа ученых под руководством Университета Гамбурга и научного центра DESY совершила прорыв в области наноплазмоники, измерив временные задержки фотоэмиссии в субнанометровых структурах. В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, приняли участие специалисты из ведущих научных центров, включая Стэнфордский университет, SLAC и Миланский политехнический институт.
Как квантовые корреляции влияют на фотоэмиссию в наноразмерных структурах?
Изображение носит иллюстративный характер

Ученые сфокусировали внимание на фуллеренах C60 – молекулах углерода в форме клетки, которые демонстрируют гигантские плазмонные резонансы в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне. Эти резонансы способны запускать процесс фотоэмиссии с ультракороткими временами жизни порядка аттосекунд (одна аттосекунда – это миллиардная часть миллиардной доли секунды).

В ходе эксперимента молекулы C60 подвергались воздействию ультракоротких XUV-импульсов длительностью 300 аттосекунд. Используя метод аттосекундной фотоэмиссионной спектроскопии, исследователи измерили время, необходимое электрону для покидания молекулы во время плазмонного возбуждения. Зафиксированная задержка фотоэмиссии варьировалась от 50 до 300 аттосекунд в зависимости от кинетической энергии электрона.

Франческа Калегари, руководитель группы аттосекундной науки и профессор Университета Гамбурга, отмечает: «Это передовое исследование открывает новые пути для разработки ультракомпактных высокопроизводительных платформ, где взаимодействие света и материи можно контролировать, используя квантовые эффекты на наноуровне».

Квантово-механические модели подтвердили, что наблюдаемая задержка обусловлена электронными квантовыми корреляциями внутри плазмонного потенциала. Это демонстрирует недостаточность чисто классического описания коллективного движения электронов на субнанометровых масштабах.

Маттиас Клинг, профессор фотонной науки Стэнфордского университета, подчеркивает: «Измеряя задержку, вызванную квантовыми корреляциями, мы получаем новое понимание взаимосвязи между электронной когерентностью и пространственным ограничением на субнанометровых масштабах. Эта работа демонстрирует возможности аттосекундных методов для исследования квантовой природы материи».

Результаты исследования имеют важное значение для развития нанофотоники и создания новых высокоэффективных фотонных устройств, находящих применение в солнечной энергетике, сверхточной сенсорной технологии и улучшенном фотокатализе.


Новое на сайте

19521Банковский троян VENON на Rust атакует Бразилию с помощью девяти техник обхода защиты 19520Бонобо агрессивны не меньше шимпанзе, но всё решают самки 19519Почему 600-килограммовый зонд NASA падает на Землю из-за солнечной активности? 19518«Липовый календарь»: как расписание превращает работников в расходный материал 19517Вредоносные Rust-пакеты и ИИ-бот крадут секреты разработчиков через CI/CD-пайплайны 19516Как хакеры за 72 часа превратили npm-пакет в ключ от целого облака AWS 19515Как WebDAV-диск и поддельная капча помогают обойти антивирус? 19514Могут ли простые числа скрываться внутри чёрных дыр? 19513Метеорит пробил крышу дома в Германии — откуда взялся огненный шар над Европой? 19512Уязвимости LeakyLooker в Google Looker Studio открывали доступ к чужим базам данных 19511Почему тысячи серверов оказываются открытой дверью для хакеров, хотя могли бы ею не быть? 19510Как исследователи за четыре минуты заставили ИИ-браузер Perplexity Comet попасться на... 19509Может ли женщина без влагалища и шейки матки зачать ребёнка естественным путём? 19508Зачем учёные из Вены создали QR-код, который невозможно увидеть без электронного... 19507Девять уязвимостей CrackArmor позволяют получить root-доступ через модуль безопасности...
Ссылка