Attosekundni pulsirajući laser vrsta je pulsirajućeg lasera koji emitira laser s iznimno kratkim trajanjem, a njegova širina pulsa manja je od 1 fs.
Attosekundni pulsirajući laser ima iznimno brze karakteristike, a ljudi mogu koristiti attosekundni pulsirajući laser u kombinaciji s tehnologijom detekcije pumpe za otkrivanje desetaka attosekundnih ultrabrzih dinamičkih procesa elektrona i mogu kontrolirati kretanje elektrona u stvarnom-vremenu na atomskoj razini.
Primjena atosekundnog pulsirajućeg lasera novo je znanstveno područje koje čovječanstvo istražuje. Ne samo da pomaže istraživačima u analizi osnovnih fizičkih problema kao što su proces gibanja elektrona u atomima i molekulama, struktura atomske jezgre, već također pruža nove istraživačke metode za znanost o materijalima i znanosti o životu.
Kao najkraći član ultrabrze obitelji, nadovezuje se na širubudući razvoj ultrabrze laserske tehnologije.
Ljudi koriste atosekundni pulsirajući laser za proučavanje dinamike ultrabrzih elektrona u atomima i molekulama. Fizikalni fenomeni atoma uglavnom uključuju unutaratomsku ionizaciju elektrona, višeelektronski Augerov raspad, relaksaciju pobude elektrona i slikanje. Istraživanja molekula uglavnom su usredotočena na proces disocijacije i kontrolu molekula, spregu molekularnih vibracija i rotacije s ultrabrzim gibanjem elektrona, itd.

Slika (a) Shematski dijagram instrumenta za mjerenje atosekundne koincidencije otklona polarizacije. (b) Shematski dijagram i spektar kinetičke energije fotoelektrona generacije elektrona bočnog pojasa atoma He. (c) Attosekundni fotoelektronski spektar He atoma integriran u izlaznom kutu, gdje je smjer polarizacije bliskog-infracrvenog polja paralelan sa smjerom polarizacije ekstremnog ultraljubičastog atosekundnog niza impulsa. (d) Raspodjela momenta He atoma modulirana relativnim kutom otklona. (e) Shematski dijagram pulsirajućeg lasera za proučavanje ekscitacije i tunelske ionizacije elektrona na atomima neona i ksenona, i opaženo vrijeme porasta dva-puta prijelaza fotona unutar atoma He, Ne i Ar.
Na primjer, istraživačka skupina Krautz u Njemačkoj koristila je 250as attoseco400as za prinos dvovalentnih kationa neona. Godine 2017. istraživačka skupina Villeneuve u Kanadi upotrijebila je niz atosekundnih impulsa u kombinaciji s infracrvenim laserskim električnim poljem kako bi postigla prikaz atosekundnog paketa elektronskih valova atoma neona.

