带有共振双色场的光电子能谱:几何相位的作用
该团队研究了近简并双色激光脉冲驱动下共振二能级原子中的几何相位控制。与基于宽频分离的传统双色方案不同,窄频间隔的频率分量产生一个缓慢变化的拍频包络,该包络在布洛赫球上反复反转赝自旋旋转方向,从而实现了对拉比动力学过程中累积几何相位的相干控制,并显著改变了由此产生的光电子能谱。该团队采用平顶脉冲包络的可精确求解模型,解析推导了本征态动力学,并分析了由辅助场和双色驱动场本身诱导的光电离过程。研究结果表明,Autler-Townes双峰的形成可解释为与完整赝自旋旋转过程中获得的几何相位相关的相消干涉。在典型Autler-Townes区域之外,拍频诱导的反转动力学导致了性质不同的光谱结构,包括重新出现的中央峰和高阶边带。这些效应源于拍频包络引起的非均匀时间演化,该演化改变了正、负激发振幅之间的平衡。该团队的研究成果将拍频场控制确立为在超快光-物质相互作用中设计几何相位干涉的一条途径,并揭示了其在原子、分子及X射线驱动系统相干控制中的更广泛应用前景。

