Photon-Momentum-Induced Molecular Dynamics in Photoionization of N_{2} at hν=40 keV.


Journal

Physical review letters
ISSN: 1079-7114
Titre abrégé: Phys Rev Lett
Pays: United States
ID NLM: 0401141

Informations de publication

Date de publication:
08 Nov 2019
Historique:
received: 02 07 2019
entrez: 26 11 2019
pubmed: 26 11 2019
medline: 26 11 2019
Statut: ppublish

Résumé

We investigate K-shell ionization of N_{2} at 40 keV photon energy. Using a cold target recoil ion momentum spectroscopy reaction microscope, we determine the vector momenta of the photoelectron, the Auger electron, and both N^{+} fragments. These fully differential data show that the dissociation process of the N_{2}^{2+} ion is significantly modified not only by the recoil momentum of the photoelectron but also by the photon momentum and the momentum of the emitted Auger electron. We find that the recoil energy introduced by the photon and the photoelectron momentum is partitioned with a ratio of approximately 30∶70 between the Auger electron and fragment ion kinetic energies, respectively. We also observe that the photon momentum induces an additional rotation of the molecular ion.

Identifiants

pubmed: 31765203
doi: 10.1103/PhysRevLett.123.193001
doi:

Types de publication

Journal Article

Langues

eng

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IM

Pagination

193001

Auteurs

M Kircher (M)

Institut für Kernphysik, Johann Wolfgang Goethe Universität, Max-von-Laue-Strasse 1, 60438 Frankfurt, Germany.

J Rist (J)

Institut für Kernphysik, Johann Wolfgang Goethe Universität, Max-von-Laue-Strasse 1, 60438 Frankfurt, Germany.

F Trinter (F)

FS-PETRA-S, Deutsches Elektronen-Sychrotron (DESY), Notkestrasse 85, 22607 Hamburg, Germany.
Molecular Physics, Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Faradayweg 4, 14195 Berlin, Germany.

S Grundmann (S)

Institut für Kernphysik, Johann Wolfgang Goethe Universität, Max-von-Laue-Strasse 1, 60438 Frankfurt, Germany.

M Waitz (M)

Institut für Kernphysik, Johann Wolfgang Goethe Universität, Max-von-Laue-Strasse 1, 60438 Frankfurt, Germany.

N Melzer (N)

Institut für Kernphysik, Johann Wolfgang Goethe Universität, Max-von-Laue-Strasse 1, 60438 Frankfurt, Germany.

I Vela-Perez (I)

Institut für Kernphysik, Johann Wolfgang Goethe Universität, Max-von-Laue-Strasse 1, 60438 Frankfurt, Germany.

T Mletzko (T)

Institut für Kernphysik, Johann Wolfgang Goethe Universität, Max-von-Laue-Strasse 1, 60438 Frankfurt, Germany.

A Pier (A)

Institut für Kernphysik, Johann Wolfgang Goethe Universität, Max-von-Laue-Strasse 1, 60438 Frankfurt, Germany.

N Strenger (N)

Institut für Kernphysik, Johann Wolfgang Goethe Universität, Max-von-Laue-Strasse 1, 60438 Frankfurt, Germany.

J Siebert (J)

Institut für Kernphysik, Johann Wolfgang Goethe Universität, Max-von-Laue-Strasse 1, 60438 Frankfurt, Germany.

R Janssen (R)

Institut für Kernphysik, Johann Wolfgang Goethe Universität, Max-von-Laue-Strasse 1, 60438 Frankfurt, Germany.

V Honkimäki (V)

ESRF, 6 Rue Jules Horowitz, BP 220, 38043 Grenoble Cedex 9, France.

J Drnec (J)

ESRF, 6 Rue Jules Horowitz, BP 220, 38043 Grenoble Cedex 9, France.

Ph V Demekhin (PV)

Institut für Physik und CINSaT, Universität Kassel, Heinrich-Plett-Strasse 40, 34132 Kassel, Germany.

L Ph H Schmidt (LPH)

Institut für Kernphysik, Johann Wolfgang Goethe Universität, Max-von-Laue-Strasse 1, 60438 Frankfurt, Germany.

M S Schöffler (MS)

Institut für Kernphysik, Johann Wolfgang Goethe Universität, Max-von-Laue-Strasse 1, 60438 Frankfurt, Germany.

T Jahnke (T)

Institut für Kernphysik, Johann Wolfgang Goethe Universität, Max-von-Laue-Strasse 1, 60438 Frankfurt, Germany.

R Dörner (R)

Institut für Kernphysik, Johann Wolfgang Goethe Universität, Max-von-Laue-Strasse 1, 60438 Frankfurt, Germany.

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