Los puntos clave no están disponibles para este artículo en este momento.
La cronoscopia de attosegundos permite la exploración de la dinámica electrónica correlacionada en tiempo real. Un observable clave de la física de attosegundos es la determinación de "tiempo cero" de la fotoionización, el retraso temporal con el que el paquete de ondas del electrón ionizado se separa del núcleo iónico. Este observable se ha vuelto accesible gracias a los avances experimentales en el rastreo de attosegundos y la reconstrucción del batido de attosegundos mediante interferencia de transiciones de dos fotones (técnicas RABBIT). En esta carta, exploramos los retrasos de tiempo de fotoionización por campos de ultravioleta extremo fuerte más allá del límite de respuesta lineal. Identificamos nuevas firmas en los retrasos de tiempo que significan un fuerte acoplamiento entre átomos y campos de luz y la vestimenta del ion por el campo de luz. Como un caso prototípico, estudiamos la coherencia interelectrónica y el entrelazamiento en helio impulsado por un fuerte campo de ultravioleta extremo. A través de la solución numérica de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo en su totalidad dimensionalidad, demostramos que el retraso temporal del electrón fotoionizado permite monitorear las variaciones ultrarrápidas de la dinámica de coherencia y el entrelazamiento en tiempo real.
Jiang et al. (Martes,) estudiaron esta cuestión.