近日,海南大学物理与光电工程学院、理论物理研究中心杨玮枫教授所在团队在光学领域顶级期刊《Light: Science & Applications》发表题为《Tunnelling of electrons via the neighboring atom》的论文。该论文以海南大学为第一完成单位,海南大学博士研究生朱明和华东师范大学博士研究生童继红为论文的共同第一作者,海南大学杨玮枫教授为论文的唯一通讯作者。
隧穿效应是量子力学中最基本的过程之一,电子波包有一定概率穿越经典理论中不可逾越的势垒。在原子分子尺度内,隧穿效应在分子生物学中发挥着重要作用,例如加速酶催化,促使DNA中的自发突变和触发嗅觉信号级联。光电子隧穿是光诱导化学反应、电荷、能量转移和辐射发射的关键过程。当前,光电芯片等器件的尺寸已经接近亚纳米原子尺度,不同通道之间的量子隧穿效应将显著增强。因此,对多原子复杂环境下亚纳米空间尺度隧穿动力学的实时成像,对推动基于量子隧穿的新一代超快光电器件的发展具有重要意义。
研究团队设计了一个隧穿电子位置分辨的二聚体Ar-Kr分子离子作为原型系统,其原子间距为0.39纳米,以追踪亚纳米复杂体系中相邻原子核库仑效应对电子隧穿的作用。Ar-Kr二聚体分子的大核间距使其电子波包具有局域性特征,从而可以清楚地分辨双电离中第一个电子是从Kr原子电离的,第二个电子从Ar原子电离。利用这一电子位置分辨的原型实验系统结合团队开发的改进的库仑修正强场近似方法(能够考虑隧穿过程中势垒下库仑相互作用),并通过监测光电子横向动量分布以追踪隧穿动力学过程,进而发现了邻近原子核对隧穿电子的强俘获和弱俘获两种作用。
这项研究成功揭示了亚纳米复杂体系中邻近原子核在电子隧穿过程中的关键作用。这一发现为深入理解势垒下库仑效应在电子隧穿动力学,固态高次谐波产生中的关键作用提供了新的途径,为探测和控制复杂生物分子的隧穿动力学过程奠定了坚实的研究基础。
该项工作得到了国家自然科学基金(Grants Nos. 12374260, 12241407, 12074240, 12204135)、海南省自然科学基金(Grant No.122CXTD504)、国家自然科学基金-德国DFG中德合作交流项目(SGC, Grant No. M-0031)资助。
文章链接:https://doi.org/10.1038/s41377-023-01373-2
《Light: Science & Applications》是由中国科学院长春光机所和中国光学学会共同主办,与自然出版集团(现更名为Springer Nature)合作出版的全英文国际顶尖学术期刊,该刊致力于推动全球范围内的光学研究,刊载光学领域高水平、高质量、高影响力的原创性学术论文成果,连续多年位于SCI收录的光学期刊影响因子榜前3位,该期刊为中国科学院一区TOP期刊,期刊最新影响因子为19.4。