Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Strukturirana svetloba kot orodje za tvorbo in analizo novih stanj snovi

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.02.00  Naravoslovje  Fizika   

Koda Veda Področje
1.03  Naravoslovne vede  Fizika 
Ključne besede
Strukturirana svetloba, tirna in spinska vrtilna količina, generiranje višjih harmonikov, laser na proste elektrone, dikroizem, nanometrska prostorska skala, kratkotrajno lokalizirano magnetno polje.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Upoš. tč.
1.401,88
A''
335,04
A'
579,82
A1/2
1.198,34
CI10
5.649
CImax
802
h10
37
A1
5,15
A3
3,21
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 18. april 2024; A3 za obdobje 2018-2022
Podatki za razpise ARIS ( 04.04.2019 - Programski razpis, arhiv )
Baza Povezani zapisi Citati Čisti citati Povprečje čistih citatov
WoS  287  7.118  6.231  21,71 
Scopus  303  8.199  7.268  23,99 
Raziskovalci (8)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  20244  dr. Klemen Bučar  Fizika  Raziskovalec  2021 - 2024  180 
2.  54501  dr. Alessandra Ciavardini  Kemija  Raziskovalec  2021 
3.  29437  dr. Giovanni De Ninno  Fizika  Vodja  2021 - 2024  163 
4.  55470  dr. Federico Galdenzi  Fizika  Raziskovalec  2022 - 2024 
5.  52050  dr. Špela Krušič  Fizika  Mladi raziskovalec  2021 - 2022  22 
6.  22319  dr. Andrej Mihelič  Fizika  Raziskovalec  2021 - 2024  117 
7.  35595  dr. Barbara Ressel  Fizika  Raziskovalec  2021 - 2024  56 
8.  11854  dr. Matjaž Žitnik  Fizika  Raziskovalec  2021 - 2024  316 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  1540  Univerza v Novi Gorici  Nova Gorica  5920884000  14.060 
2.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  90.664 
Povzetek
Preučevanje mikroskopskih lastnosti preko interakcije s fotoni ali drugimi delci prinaša neprecenljive podatke o snovi, ki jih s pridom uporabljajo številne znanstvene discipline, npr. v kemija, biologija in fizika, zanimivi pa so tudi za številna tehnološka področja. Pri prehodu skozi snov fotoni predajo atomom energijo, gibalno količino, pa tudi spinsko in tirno vrtilno količino. Spinska vrtilna količina (SAM) svetlobnega žarka je povezana z njegovo polarizacijo, tirno vrtilno količino (OAM) pa določa prostorski profil žarka. Na primer, žarki z vijačno oblikovanimi valovnimi frontami imajo dobro definiran OAM, ki kaže vzdolž smeri širjenja žarka. Načrtovanje in izvedba najosnovnejših poskusov z optičnimi vrtinčnimi žarki je zahtevna naloga. Primarne razloge za to lahko pripišemo dejstvu, da učinkovit prenos OAM na atome ovira ničelna intenziteta na osi žarka in da je prenos močno odvisen od oddaljenosti atomov iz osi žarka. Dejansko so atomi močno lokalizirani glede na premer žarka, ki nosi OAM. Atomi , ki so izmaknjeni iz osi žarka občutijo svetlobno polje, značilno za navadni Gaussov žarek, atomi v bližini optične osi, kjer je vrednost OAM ostro določena, pa občutijo zelo majhno polje. Poleg tega je pri homogeni tarči delež atomov blizu osi majhen. Čeprav se prenos optične OAM na fotoelektrone zdi malo verjeten, mora biti, če se zgodi, posledica nove vrste nedipolnega prehoda, ki je povezan z vektorskim potencialom OAM in bi ga lahko uporabili, na primer za indukcijo magnetizacije v molekulah. V preteklosti so na vidnem območju svetlobe že pripravili fotonske žarke, ki nosijo neničelno OAM. V nedavnem projektu, ki ga je financirala ARRS (J1–8134), smo predlagali: a) razvoj učinkovitih shem, ki omogočajo pripravo izjemno kratkotrajnih, zavrtenih žarkov v rentgenskem in kratkovalovnem ultravijoličnem (XUV) spektralnem področju in sicer s svetlobnimi viri, ki temeljijo na generiranju visokih harmonskih komponent (HHG) v plinih ter z laserjem na proste elektrone (FEL); b) izvedbo temeljnega poskusa, ki pokaže prenos OAM iz svetlobnega žarka na atome. Projekt je bil uspešen. S tem projektom želimo izkoristiti edinstvene lastnosti virov, ki smo jih postavili, in preiti od prvih demonstracijskih poskusov do tehnik za pripravo, kontrolo in diagnostiko novih snovi, ki temeljijo na prenosu OAM. Glavni cilji znanstvenih raziskav, ki jih predlagamo, so povzeti spodaj: 1) Predlagamo razvoj nove metode za generacijo sunkov usmerjenega, lokaliziranega magnetnega polja z nastavljivim trajanjem (nanometrska prostorska skala, femto-nanosekundna časovna skala). 2) Predlagamo postavitev nove metode, ki temelji na uklonu svetlobe OAM in bo omogočila topološko rekonstrukcijo nanostruktur ter časovno razločene raziskave magnetnega helikoidnega dikroizma. 3) Kot temeljno vprašanje, povezano z zgoraj navedenim, načrtujemo nadaljnjo preučitev zakonov in praktičnih možnosti, ki določajo prenos OAM na atome. Za dosego teh ciljev bomo izkoristili dolgoletno strokovno znanje skupin univerze v Novi Gorici in Instituta Jožef Stefan. Sodelovanje bo okrepila podpora teoretske skupine Univerze v Halleu. Predvideno je tudi sodelovanje s skupino iz CEA Pariz in s skupino z Univerze Cergy Pariz, ter s skupinami, ki uporabljajo laser na proste elektrone Fermi v laboratoriju Elettra Sincrotrone Trst. Eksperimentalne dejavnosti se bodo izvajale na skupin Univerzi v Novi Gorici, na Institutu Jožef Stefan in z laserjem na proste elektrone FERMI na Elettri.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno