2025-06-24 10:59来源:本站
在经典物理和量子物理的界面上,麦克斯韦和施罗丁方程描述了光场如何驱动和控制电子现象以在Terahertz或Petahertz频率以及超级尺度上启用Lightwave电子设备以及1,2,3,4,4,4,5。撞击金属的光场与电子相互作用,并在attosecond时尺度上产生光 - 物质的准粒子,例如excitons6或plasmons7。在这里,我们在结构化的银膜中创建并图像拓扑等离子旋转纹理的准粒子。线性极化光的旋转角动量成分与阿基米德耦合结构相互作用,其设计的几何相会产生具有不同轨道角动量的等离子体波。这些等离子体场经历自旋 - 轨道相互作用,它们的叠加产生了一系列等离子涡旋。这些涡旋中的三个可以形成带有非平凡拓扑电荷的自旋纹理8,类似于磁性梅隆准颗粒9。这些自旋纹理位于光的半波长中,并存在于等离子场的时间尺度上。我们使用Ultrafast非线性相干光电显微镜来生成涡流场空间演化的视频。电磁模拟和分析理论证实了等离子梅隆准颗粒的存在。准颗粒形成手性场,它在纳米空间尺度上打破了时间反转的对称性,并打破了20秒的时间尺度(“纳米 - 模式尺度”)。非平凡的旋转角动量拓扑的这种短暂创造与量子问题中的宇宙结构创造和拓扑相变有关10,11,12,并且可能会在纳米 - 模拟量表上传达量子信息13,14。