Compensating spherical and chromatic aberrations of ultrafast electron microscopes with laser beams
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216305%3A26620%2F26%3A0200713" target="_blank" >RIV/00216305:26620/26:0200713 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://journals.aps.org/prresearch/abstract/10.1103/4bkg-rf1q" target="_blank" >https://journals.aps.org/prresearch/abstract/10.1103/4bkg-rf1q</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1103/4bkg-rf1q" target="_blank" >10.1103/4bkg-rf1q</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Compensating spherical and chromatic aberrations of ultrafast electron microscopes with laser beams
Popis výsledku v původním jazyce
Aberration correction is crucial for achieving atomic resolution in electron microscopy. While conventional correctors use multipolar electron lenses, our work explores a fundamentally different approach tailored specifically for ultrafast electron microscopes operating in pulsed mode. We propose using spatially structured intense laser pulses to manipulate electron wave fronts via free-space electron-photon interactions. Our simulations demonstrate that such laser fields can effectively compensate for the spherical and chromatic aberrations of subsequent magnetic lenses, resulting in substantial improvements in probe size. These findings pave the way for optical elements designed for ultrafast electron microscopy.
Název v anglickém jazyce
Compensating spherical and chromatic aberrations of ultrafast electron microscopes with laser beams
Popis výsledku anglicky
Aberration correction is crucial for achieving atomic resolution in electron microscopy. While conventional correctors use multipolar electron lenses, our work explores a fundamentally different approach tailored specifically for ultrafast electron microscopes operating in pulsed mode. We propose using spatially structured intense laser pulses to manipulate electron wave fronts via free-space electron-photon interactions. Our simulations demonstrate that such laser fields can effectively compensate for the spherical and chromatic aberrations of subsequent magnetic lenses, resulting in substantial improvements in probe size. These findings pave the way for optical elements designed for ultrafast electron microscopy.
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
10306 - Optics (including laser optics and quantum optics)
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GM23-05119M" target="_blank" >GM23-05119M: Tvarované svazky pro novou éru elektronové mikroskopie a spektroskopie</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2025
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Physical Review Research
ISSN
—
e-ISSN
2643-1564
Svazek periodika
7
Číslo periodika v rámci svazku
4
Stát vydavatele periodika
US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku
13
Strana od-do
—
Kód UT WoS článku
001594289300005
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-105022433189