RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Успехи физических наук // Архив

УФН, 2020, том 190, номер 2, страницы 113–136 (Mi ufn6400)

Эта публикация цитируется в 3 статьях

ОБЗОРЫ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Структурная динамика свободных молекул и конденсированного вещества

С. А. Асеевa, А. С. Ахмановb, Г. В. Гиричевc, А. А. Ищенкоd, И. В. Кочиковe, В. Я. Панченкоb, Е. А. Рябовa

a Институт спектроскопии РАН, Троицк, Москва
b Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и фотоника» РАН
c Ивановский государственный химико-технологический университет
d МИРЭА — Российский технологический университет, г. Москва
e Научно-исследовательский вычислительный центр, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Аннотация: Успехи в развитии импульсной лазерной техники предопределили дальнейший прорыв в области исследования сверхбыстрой структурной динамики ядер и электронов. В результате этого прогресса использование мощных фемтосекундных лазерных импульсов как для возбуждения образца, так и в целях формирования синхронизированных с оптическими импульсами ультракоротких (в пределе — фемто- и даже субфемтосекундных) фотоэлектронных сгустков для зондирования вещества открыло возможность наблюдения когерентной динамики ядер и электронов в исследуемых образцах на необходимых пространственно-временных масштабах. Колоссальным прорывом в химической физике является возможность непосредственного наблюдения реакционного процесса. Многочастичный потенциал настолько сложен, что степень неадиабатического взаимодействия не может быть определена с точностью, необходимой для предсказания путей реакции. Как можно в дальнейшем использовать эту информацию и новый взгляд на реакционную динамику? Этот вопрос поставлен в связи с развитием нового концептуального фундамента естественных наук, знаменующего конвергенцию экспериментальных и теоретических инструментов в изучении систем любого уровня сложности с атомным разрешением. В этом подходе реализация “атомно-молекулярного кино” осуществляется при использовании взаимодополняющей информации, получаемой в триедином подходе, основанном на совместном использовании сверхбыстрой дифракции электронов (или рентгеновского излучения), спектроскопии и теории квантовой динамики вещества.

PACS: 07.78.+s, 42.65.Re, 61.05.J-

Поступила: 4 октября 2018 г.
Доработана: 19 ноября 2018 г.
Одобрена в печать: 22 ноября 2018 г.

DOI: 10.3367/UFNr.2018.11.038477


 Англоязычная версия: Physics–Uspekhi, 2020, 63:2, 103–122

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024