激光诱导回碰电子衍射系统
收藏国家基础学科公共科学数据中心2026-01-30 收录
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氢分子与氘分子电离和解离通道对应的电子微分散射截面。氢分子和氘分子电离通道对应的电子微分散射截面几乎一致,而解离通道则表现出显著差别,表明对于原子核空间结构分辨率优于0.2埃。 采集方案:采用脉宽为30fs、波长为800nm的飞秒激光脉冲与超声冷却的氢分子束相互作用,结合符合测量技术得到氢分子电离和解离通道对应的电子动量分布。基于激光诱导电子衍射成像方案,从二维光电子动量分布中提取电子微分散射截面。采用时间延迟可控的两束共线飞秒激光脉冲与NO2/C2H3Br分子束相互作用,利用飞行时间质谱收集电离解离过程产生的离子。通过测量离子产率随时间延迟的变化,研究离子激发态动力学的演化过程。
提供机构:
中国科学院精密测量科学与技术创新研究院搜集汇总
数据集介绍

背景与挑战
背景概述
该数据集提供了氢分子与氘分子在电离和解离通道下的电子微分散射截面数据,实验采用30fs、800nm飞秒激光脉冲与超声冷却分子束相互作用,结合符合测量技术获取电子动量分布,并通过激光诱导电子衍射成像提取微分散射截面。数据表明,氢分子和氘分子电离通道的截面几乎一致,而解离通道差异显著,可实现对原子核空间结构优于0.2埃的分辨率。此外,还包含时间延迟可控的双脉冲实验数据,用于研究离子激发态动力学演化过程。
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