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  Clocking Auger electrons

Haynes, D., Wurzer, M., Schletter, A., Al-Haddad, A., Blaga, C., Bostedt, C., et al. (2021). Clocking Auger electrons. Nature Physics. doi:10.1038/s41567-020-01111-0.

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Genre: Zeitschriftenartikel

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2003.10398.pdf (Preprint), 1018KB
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2003.10398.pdf
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Downloaded from arxiv.org: 2020-11-30
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application/pdf / [MD5]
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2020
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© the Author(s)
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s41567-020-01111-0.pdf (Verlagsversion), 3MB
 
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s41567-020-01111-0.pdf
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Privat
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application/pdf
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41567_2020_1111_MOESM1_ESM.pdf (Ergänzendes Material), 588KB
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41567_2020_1111_MOESM1_ESM.pdf
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Supplementary Information: Supplementary Discussion and Fig. 1.
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Öffentlich
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application/pdf / [MD5]
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Externe Referenzen

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https://arxiv.org/abs/2003.10398 (Preprint)
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https://dx.doi.org/10.1038/s41567-020-01111-0 (Verlagsversion)
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Keine Angabe

Urheber

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 Urheber:
Haynes, D.1, 2, 3, Autor           
Wurzer, M.4, Autor
Schletter, A.4, Autor
Al-Haddad, A.4, Autor
Blaga, C.4, Autor
Bostedt, C.4, Autor
Bozek, J.4, Autor
Bucher, M.4, Autor
Camper, A.4, Autor
Carron, S.4, Autor
Coffee, R.4, Autor
Costello, J. T.4, Autor
DiMauro, L. F.4, Autor
Ding, Y.4, Autor
Ferguson, K.4, Autor
Grguraš, I.1, 2, Autor           
Helml, W.4, Autor
Hoffmann, M. C.4, Autor
Ilchen, M.4, Autor
Jalas, S.4, Autor
Kabachnik, N. M.4, AutorKazansky, A. K.4, AutorKienberger, R.4, AutorMaier, A. R.4, AutorMaxwell, T.4, AutorMazza, T.4, AutorMeyer, M.4, AutorPark, H.4, AutorRobinson, J. S.4, AutorRoedig, C.4, AutorSchlarb, H.4, AutorSingla, R.2, 5, Autor           Tellkamp, F.2, 6, Autor           Zhang, K.4, AutorDoumy, G.4, AutorBehrens, C.4, AutorCavalieri, A. L.1, 2, 3, 7, 8, Autor            mehr..
Affiliations:
1Extreme Timescales, Condensed Matter Dynamics Department, Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter, Max Planck Society, ou_1938294              
2Center for Free-Electron Laser Science, ou_persistent22              
3The Hamburg Centre for Ultrafast Imaging, Universität Hamburg, ou_persistent22              
4external, ou_persistent22              
5Quantum Condensed Matter Dynamics, Condensed Matter Dynamics Department, Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter, Max Planck Society, ou_1938293              
6Machine Physics, Scientific Service Units, Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter, Max Planck Society, ou_2074322              
7Paul Scherrer Institute, Switzerland, ou_persistent22              
8Institute of Applied Physics, University of Bern, ou_persistent22              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: Intense X-ray free-electron lasers (XFELs) can rapidly excite matter, leaving it in inherently unstable states that decay on femtosecond timescales. The relaxation occurs primarily via Auger emission, so excited-state observations are constrained by Auger decay. In situ measurement of this process is therefore crucial, yet it has thus far remained elusive in XFELs owing to inherent timing and phase jitter, which can be orders of magnitude larger than the timescale of Auger decay. Here we develop an approach termed ‘self-referenced attosecond streaking’ that provides subfemtosecond resolution in spite of jitter, enabling time-domain measurement of the delay between photoemission and Auger emission in atomic neon excited by intense, femtosecond pulses from an XFEL. Using a fully quantum-mechanical description that treats the ionization, core-hole formation and Auger emission as a single process, the observed delay yields an Auger decay lifetime of 2.2_−0.3^+0.2 fs for the KLL decay channel.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2020-04-062020-11-042021-01-182021
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Identifikatoren: arXiv: 2003.10398
DOI: 10.1038/s41567-020-01111-0
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: Nature Physics
  Andere : Nat. Phys.
Genre der Quelle: Zeitschrift
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Ort, Verlag, Ausgabe: London : Nature Pub. Group
Seiten: - Band / Heft: - Artikelnummer: - Start- / Endseite: - Identifikator: ISSN: 1745-2473
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/1000000000025850