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Analyse und Kontrolle kollektiver, kohärenter und korrelierter Elektronendynamik in lasergetriebenen Metall-Nanostrukturen
Antragsteller
Professor Dr. Thomas Fennel; Professor Dr. Peter Hommelhoff; Professor Dr. Matthias Kling
Fachliche Zuordnung
Optik, Quantenoptik und Physik der Atome, Moleküle und Plasmen
Förderung
Förderung von 2015 bis 2022
Projektkennung
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 281272685
Angetrieben von den unbegrenzten Möglichkeiten, die Form und Zusammensetzung von Nanostrukturen zu variieren, zielt dieses Projekt darauf ab, sowohl die grundlegende Physik als auch potenzielle neue Anwendungen von Nanosystemen unter kontrollierten intensiven Feldern zu erforschen. Extreme Feldlokalisierung, ausgeprägte Nahfeldinhomogenität, Kollisionselektronendynamik, unerwartete Verstärkungen durch Vielteilchenladungswechselwirkungen und nicht-triviale Feldverformungen durch Feldausbreitung kennzeichnen einige der wesentlichen konzeptionellen Unterschiede von lasergetriebenen Nanostrukturen im Vergleich zu Atomen und Molekülen. Für die Projektfortführung konzentrieren wir uns speziell auf die nicht-perturbative Nahfeld- und Mehrfarben-Photoemission von metallischen Nanostrukturen und wollen die Rolle von Quanten- und klassischen Aspekten der Attosekunden-Elektronendynamik untersuchen. Durch die kombinierte experimentelle und theoretische Analyse von phasengesteuerter Zweifarben-Photoemission und Attosekunden-Streaking von metallischen Nanotapern - 0-D Nanospitzen und 1-D Nanoklingen - wollen wir Signaturen aus kollektiven, kohärenten und korrelierten Prozessen identifizieren, um das Verständnis und die Anwendungen von lichtfeldgetriebenen Nanostrukturen zu vergrößern. Erstmalig erweitern wir hier die Dimensionalität, um in 1-D-Strukturen große, starkfeldinduzierte Ströme zu erreichen.
DFG-Verfahren
Schwerpunktprogramme
Internationaler Bezug
USA
Kooperationspartner
Professor Dr. James Rosenzweig