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高次谐波与阿秒脉冲的回顾与展望

2021-08-17李林骏谢兴龙

安徽师范大学学报(自然科学版) 2021年4期
关键词:测量

李林骏, 谢兴龙

(1.中国科学院上海光学精密机械研究所 高功率激光物理联合实验室,上海 201800;2.中国科学院大学 材料与光电研究中心,北京 100049)

引言

自1960年第一台激光器问世以来,产生更短的激光脉冲一直是激光技术最重要的发展方向之一。获得时间尺度上更短的脉冲意味着我们可以利用它去探索更小尺度的分子、原子甚至电子的运动,以此更深层次地发现宏观世界的微妙。

19世纪60年代调Q技术的出现使得激光脉冲宽度达到纳秒(10-9s)量级,1964年锁模技术的诞生让激光脉冲宽度进一步达到了皮秒(10-12s)量级,此后将近二十年的时间里超短激光技术的发展仿佛陷入停滞。直到19世纪80年代啁啾脉冲放大技术的出现打破了长时间的停滞,让激光技术实现了跨时代的发展,使得激光脉冲宽度突破到了飞秒(10-15s)量级,为强场物理开拓了全新的领域。激光是人们用作时间分辨最重要的工具,飞秒激光已经可以为探测分子尺度的动力学过程提供足够的分辨率,然而最先响应外界变化和原子间相互作用的是电子,并且它会影响接下来整个微观过程发展变化的方向。电子运动的特征时间在阿秒(10-18s)量级,因此如何去获得阿秒量级的激光脉冲成为世界上许多实验室的研究重点。

目前产生阿秒脉冲主要有三种方式:汤姆逊散射[1]、受激拉曼散射[2]以及高次谐波产生(High-order Harmonic Generation,HHG)。而高次谐波发射因为其覆盖波长范围广、波长可调节、脉冲持续时间短等优点无疑成为了当下产生阿秒脉冲的热门研究途径。……

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