Вышедшие номера
Управление дифференциальными спектрами электронов при ионизации атомов бесселевым излучением
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, FEME-2024-0005
Государственное задание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
Киселев М.Д. 1, Бурков С.М. 1, Грум-Гржимайло А.Н. 2
1Лаборатория моделирования квантовых процессов, Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, Россия
2Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына, МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Email: kiselevmd@my.msu.ru, c_burkov@mail.ru, algrgr1492@yahoo.com
Выставление онлайн: 27 июля 2026 г.

Из экспериментов по фотоионизации атомов плосковолновым излучением известно, что резонансы могут проявляться в разрешаемых по углу спектрах отличным, иногда кардинально иным, от интегральных образом. В настоящей работе исследовано, может ли этот эффект проявляться при ионизации закрученным излучением. Анализ проведен на примере частично-дырочного 4s-14p^65p [^1P] автоионизационного резонанса атома криптона в дифференциальной по углу фотоэмиссии вероятности ионизации. Обнаружено и рассчитано смещение положения резонанса и изменения профильного q-индекса Фано в зависимости от угла наблюдения и параметров закрученности. Ключевые слова: закрученный свет, бесселево излучение, фотоионизация, резонанс, фотоэлектронный спектр.
  1. H. Feshbach. Ann. Phys., 5, 357 (1958). DOI: 10.1016/0003-4916(58)90007-1
  2. H. Feshbach. Ann. Phys., 43, 410 (1967). DOI: 10.1016/0003-4916(67)90163-7
  3. F.H. Mies. Phys. Rev., 175, 164 (1968). DOI: 10.1103/PhysRev.175.164
  4. A.N. Grum-Grzhimailo, S. Fritzsche, P. O.Keeffe, M. Meyer. J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., 38, 2545 (2005). DOI: 10.1088/0953-4075/38/14/017
  5. U. Becker, D.A. Shirley. VUV and Soft X-Ray Photoionization (Plenum Press, New York and London, 1996)
  6. F.J. Wuilleumier, M. Meyer. J. Phys. B: At., Mol. Opt. Phys., 39, R425 (2006). DOI: 10.1088/0953-4075/39/23/R01
  7. Н.Б. Делоне, М.В. Федоров. УФН, 158, 215 (1989). DOI: 10.3367/UFNr.0158.198906b.0215 [N.B. Delone, M.V. Fedorov, Sov. Phys. Usp. 32, 500 (1989). DOI: 10.1070/PU1989v032n06ABEH002725]
  8. H. Kleinpoppen, B. Lohmann, A.N. Grum-Grzhimailo. Perfect/Complete Scattering Experiments (Springer Berlin, Heidelberg, 2013)
  9. P. Lambropoulos. Phys. Rev. Lett., 28, 585 (1972). DOI: 10.1103/PhysRevLett.28.585
  10. V.L. Jacobs. J. Phys. B: At., Mol. Opt. Phys., 6, 1461 (1973). DOI: 10.1088/0022-3700/6/8/024
  11. H.R. Reiss. Phys. Rev. Lett., 29, 1129 (1972). DOI: 10.1103/PhysRevLett.29.1129
  12. Н.Л. Манаков, А.В. Меремьянин. ЖЭТФ, 111, 1984 (1997). [N.L. Manakov, A.V. Merem.yanin. JETP, 84, 1080 (1997). DOI: 10.1134/1.558244]
  13. T.S. Sarantseva, A.A. Romanov, A.A. Silaev, N.V. Vvedenskii, M.V. Frolov. Phys. Rev. A., 107, 023113 (2023). DOI: 10.1103/PhysRevA.107.023113
  14. A.S. Maxwell, S.V. Popruzhenko, C. Figueira de Morisson Faria. Phys. Rev. A., 98, 063423 (2018). DOI: 10.1103/PhysRevA.98.063423
  15. B.A. Knyazev, V.G. Serbo. Phys.-Usp., 61, 449 (2018). DOI: 10.3367/UFNr.2018.02.038306
  16. M. Babiker, D.L. Andrews, V.E. Lembessis. J. Opt., 21, 013001 (2018). DOI: 10.1088/2040-8986/aaed14
  17. S.N. Khonina, N.L. Kazanskiy, S.V. Karpeev, M.A. Butt. Micromachines, 11, 997 (2020). DOI: 10.3390/mi11110997
  18. W. Fuscaldo, P. Burghignoli, A. Galli. Optik, 240, 166834 (2021). DOI: 10.1016/j.ijleo.2021.166834
  19. A. Schimmoller, S. Walker, A.S. Landsman. Photonics, 11, 871 (2024). DOI: 10.3390/photonics11090871
  20. D. Seipt, R.A. Muller, A. Surzhykov, S. Fritzsche. Phys. Rev. A, 94, 053420 (2016). DOI: 10.1103/PhysRevA.94.053420
  21. V.P. Kosheleva, V.A. Zaytsev, R.A. Muller, A. Surzhykov, S. Fritzsche. Phys. Rev. A, 102, 063115 (2020). DOI: 10.1103/PhysRevA.102.063115
  22. I.P. Ivanov. Ann. Phys., 534, 2100128 (2022). DOI: 10.1002/andp.202100128
  23. M.D. Kiselev, E.V. Gryzlova, A.N. Grum-Grzhimailo. Phys. Rev. A, 109, 023108 (2024). DOI: 10.1103/PhysRevA.109.023108
  24. C.T. Schmiegelow, J. Schulz, H. Kaufmann, T. Ruster, U.G. Poschinger, F. Schmidt-Kaler. Nat. Commun., 7, 12998 (2016). DOI: 0.1038/ncomms12998
  25. R. Geneaux, A. Camper, T. Auguste, O. Gobert, J. Caillat, R. Taieb, T. Ruchon. Nat. Commun., 7, 12583 (2016). DOI: 10.1038/ncomms12583
  26. T. Kaneyasu, Y. Hikosaka, M. Fujimoto, T. Konomi, M. Katoh, H. Iwayama, E. Shigemasa. Phys. Rev. A, 95, 023413 (2017). DOI: 10.1103/PhysRevA.95.023413
  27. G. De Ninno, J. Watzel, P. Ribic et al. Nat. Photonics, 14, 554 (2020). DOI: 10.1038/s41566-020-0669-y
  28. Y. Fang, Z. Guo, P. Ge, Y. Dou, Y. Deng, Q. Gong. Light Sci. Appl., 11, 34 (2022). DOI: 10.1038/s41377-022-00726-7
  29. P.O. Keeffe, E.V. Gryzlova, D. Cubaynes, G.A. Garcia, L. Nahon, A.N. Grum-Grzhimailo, M. Meyer. Phys. Rev. Lett., 111, 243002 (2013). DOI: 10.1103/PhysRevLett.111.243002
  30. M.D. Kiselev, E.V. Gryzlova, A.N. Grum-Grzhimailo. Phys. Rev. A, 108, 023117 (2023). DOI: 10.1103/PhysRevA.108.023117
  31. E.V. Gryzlova, R. Ma, H. Fukuzawa et al. Phys. Rev. A, 84, 063405 (2011). DOI: 10.1103/PhysRevA.84.063405
  32. P.A. Carpeggiani, E.V. Gryzlova, M. Reduzzi et al. Nat. Physics, 15, 170 (2019). DOI: 10.1038/s41567-018-0340-4
  33. S. Augustin, M. Schulz, G. Schmid et al. Phys. Rev. A, 98, 033408 (2019). DOI: 10.1103/PhysRevA.98.033408
  34. O. Matula, A.G. Hayrapetyan, V.G. Serbo, A. Surzhykov, S. Fritzsche. J. Phys. B: At., Mol. Opt. Phys., 46, 205002 (2013). DOI: 10.1088/0953-4075/46/20/205002
  35. I.I. Pavlov, A.D. Chaikovskaia, D.V. Karlovets. Phys. Rev. A, 110, L031101 (2024). DOI: 10.1103/PhysRevA.110.L031101
  36. A. Neogi, E.T. Kennedy, J.-P. Mosnier, P. van Kampen, J.T. Costello, G.O. Sullivan, M.W.D. Mansfield, Ph.V. Demekhin, B.M. Lagutin, V.L. Sukhorukov. Phys. Rev. A, 67, 042707 (2003). DOI: 10.1103/PhysRevA.67.042707
  37. M.D. Kiselev, P.A Carpeggiani, E.V Gryzlova, S.M Burkov, M. Reduzzi, A. Dubrouil, D. Faccial., M. Negro, K. Ueda, F. Frassetto, F. Stienkemeier, Y. Ovcharenko, M Meyer, M. Di Fraia, O. Plekan, K.C. Prince, C. Callegari, G. Sansone, A.N. Grum-Grzhimailo. J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., 53, 244006 (2020). DOI: 10.1088/1361-6455/abc2c5
  38. C. Froese Fischer, T. Brage, P. Jonsson. Computational Atomic Structure. An MCHF Approach (Institute of Physics Publishing, Bristol, 1997)
  39. O. Zatsarinny. Comput. Phys. Comm., 174, 273--356 (2006). DOI: 10.1016/j.cpc.2005.10.006
  40. M.M. Popova, M.D. Kiselev, S.M. Burkov, E.V. Gryzlova, A.N. Grum-Grzhimailo. Atoms, 10, 102 (2022). DOI: 10.3390/atoms10040102