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Eisenbud–Wigner–Smith time delay in atom–laser interactions
The European Physical Journal Special Topics ( IF 2.6 ) Pub Date : 2021-07-26 , DOI: 10.1140/epjs/s11734-021-00225-7
P. C. Deshmukh 1, 2 , S. Banerjee 3, 4 , A. Mandal 5 , S. T. Manson 6
Affiliation  

Recent development of ultrafast measurement techniques on the sub-femtosecond time scale has enabled us to see the atom–laser interaction in real time. One of the important observables to study the temporally resolved dynamics is the various time delay in the process. Time delays is an experimentally measurable quantity, where the time is not. Time delays in quantum collisions and in photoionization/photodetachment of atomic and molecular systems is reviewed. The formalisms of time delay in the context of quantum collisions by Eisenbud and Wigner that by Smith and their equivalence is discussed. The time-reversal symmetry between solutions with outgoing and ingoing wave boundary conditions allow us to interpret photoionization/photodetachment as half-scattering. Subsequently, the formalism of Eisenbud–Wigner–Smith time delay is extended in photoionization/photodetachment from collisions. We discuss that the time delay can be written as a self-adjoint quantum operator which depicts its measurability. On the experimental side, the measurement protocols are reviewed for attosecond streaking and RABBITT. Along with the EWS time delay, the measurement introduces an additional (which is negative) time delay. From the measurement of total delay and an analytical/numerical estimate of the measurement induced part, one gets the EWS time delay in the process. A few illustrative examples of studies on time delay are given to get a flavour of the outstanding advances made in this field in the last two decades.



中文翻译:

原子-激光相互作用中的 Eisenbud-Wigner-Smith 时间延迟

亚飞秒时间尺度上超快测量技术的最新发展使我们能够实时观察原子-激光相互作用。研究时间分辨动力学的重要观测值之一是过程中的各种时间延迟。时间延迟是一个可通过实验测量的量,而时间则不是。回顾了量子碰撞和原子和分子系统的光电离/光分离中的时间延迟。讨论了 Eisenbud 和 Wigner 提出的、Smith 提出的量子碰撞背景下的时间延迟形式及其等价性。具有出射波边界条件和入射波边界条件的解之间的时间反转对称性使我们能够将光电离/光分离解释为半散射。随后,Eisenbud-Wigner-Smith 时间延迟的形式在碰撞的光电离/光分离中得到了扩展。我们讨论了时间延迟可以写成描述其可测量性的自伴随量子算符。在实验方面,对阿秒条纹和 RABBITT 的测量协议进行了审查。与 EWS 时间延迟一起,测量引入了额外的(负的)时间延迟。从总延迟的测量和测量诱发部分的分析/数值估计,可以得到过程中的 EWS 时间延迟。给出了一些关于时延研究的说明性例子,以了解过去二十年在该领域取得的突出进展。我们讨论了时间延迟可以写成描述其可测量性的自伴随量子算符。在实验方面,对阿秒条纹和 RABBITT 的测量协议进行了审查。与 EWS 时间延迟一起,测量引入了额外的(负的)时间延迟。从总延迟的测量和测量诱发部分的分析/数值估计,可以得到过程中的 EWS 时间延迟。给出了一些关于时延研究的说明性例子,以了解过去二十年在该领域取得的突出进展。我们讨论了时间延迟可以写成描述其可测量性的自伴随量子算符。在实验方面,对阿秒条纹和 RABBITT 的测量协议进行了审查。与 EWS 时间延迟一起,测量引入了额外的(负的)时间延迟。从总延迟的测量和测量诱发部分的分析/数值估计,可以得到过程中的 EWS 时间延迟。给出了一些关于时延研究的说明性例子,以了解过去二十年在该领域取得的突出进展。测量引入了额外的(负的)时间延迟。从总延迟的测量和测量诱发部分的分析/数值估计,可以得到过程中的 EWS 时间延迟。给出了一些关于时延研究的说明性例子,以了解过去二十年在该领域取得的突出进展。测量引入了额外的(负的)时间延迟。从总延迟的测量和测量诱发部分的分析/数值估计,可以得到过程中的 EWS 时间延迟。给出了一些关于时延研究的说明性例子,以了解过去二十年该领域取得的突出进展。

更新日期:2021-07-26
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