Abruptly autofocused electron beam generation through electron-plasmon interactions

光学 等离子体子 电子 阴极射线 表面等离子体子 电子束光刻 物理 材料科学 纳米技术 量子力学 图层(电子) 抵抗
作者
Lei Wang,Wei Cai,Xinzheng Zhang,Jingjun Xu,Ke Gong
出处
期刊:Optics Express [Optica Publishing Group]
卷期号:32 (21): 37906-37906 被引量:1
标识
DOI:10.1364/oe.539181
摘要

Electron Airy beams and electron vortex beams are commonly generated using phase masks that imprint a transverse modulation on the particle wave function. Plasmons sustained by nanostructured conductors facilitate substantial interactions with free electrons, enabling considerable transverse modulation of the electron wave function. Consequently, electron Airy and vortex beams can also be produced through interactions between electrons and structured plasmonic fields. Here we illustrate the generation mechanism of the electron ring Airy vortex beams by allowing electrons to traverse an Airy plasmon field with phase singularities and calculate the excitation intensity probability. Subsequently, we numerically investigate the autofocus behavior of the generated Airy vortex beams. Our findings indicate that electrons in the ℓ = 1 channel exhibit the highest excitation probability and produce optimized autofocused ring-shaped Airy vortex beams in our proposed scheme. Furthermore, the number of exchanging plasmons does not significantly influence the position of the primary Airy ring in the initial plane, yet it markedly affects the focal distance and spot size in the focal planes. Our study supports the utilization of chiral plasmons sustained by externally illuminated thin films as a method for generating autofocused chiral electrons, resulting in remarkably large diffracted beam fractions in attainable conditions.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
能干的熊猫完成签到,获得积分20
刚刚
小稻草人发布了新的文献求助10
2秒前
QianchengZhao应助枯藤老柳树采纳,获得10
2秒前
4秒前
4秒前
芜湖发布了新的文献求助10
4秒前
怡萱发布了新的文献求助20
4秒前
霜降完成签到 ,获得积分10
6秒前
丰富的宛亦完成签到 ,获得积分10
7秒前
9秒前
10秒前
hh完成签到,获得积分10
10秒前
某宁发布了新的文献求助10
11秒前
番茄完成签到 ,获得积分10
11秒前
15秒前
科研通AI5应助卡农采纳,获得30
17秒前
20秒前
SciGPT应助mgl采纳,获得10
20秒前
科研通AI5应助柒月小鱼采纳,获得10
20秒前
所所应助ywj采纳,获得10
20秒前
神宝宝完成签到,获得积分10
21秒前
木瑾完成签到 ,获得积分10
22秒前
22秒前
YC完成签到,获得积分10
24秒前
风往北吹发布了新的文献求助10
25秒前
彭于晏应助Dieubium采纳,获得10
26秒前
玉面手雷王完成签到,获得积分20
27秒前
QianchengZhao应助枯藤老柳树采纳,获得10
27秒前
28秒前
29秒前
30秒前
科研通AI5应助纯真寄云采纳,获得10
32秒前
33秒前
mgl发布了新的文献求助10
33秒前
33秒前
37秒前
小蘑菇应助柒月小鱼采纳,获得10
37秒前
ywj发布了新的文献求助10
37秒前
共享精神应助认真的映安采纳,获得10
38秒前
要减肥的鹤完成签到,获得积分10
38秒前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Ophthalmic Equipment Market 1500
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 1000
こんなに痛いのにどうして「なんでもない」と医者にいわれてしまうのでしょうか 510
いちばんやさしい生化学 500
Genre and Graduate-Level Research Writing 500
The First Nuclear Era: The Life and Times of a Technological Fixer 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3673473
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3229115
关于积分的说明 9784201
捐赠科研通 2939724
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1611239
邀请新用户注册赠送积分活动 760859
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 736290