南京理工大學(xué)在阿秒科學(xué)領(lǐng)域的最新研究成果
近日,南京理工大學(xué)物理學(xué)院金成教授團隊在利用高次諧波光譜學(xué)技術(shù)表征多色飛秒光時空特性方面取得最新進展,研究成果以“Probing Spatiotemporal Reshaping of Three-Color Laser Waveforms in a Gas Medium via High-Order Harmonic Generation Spectroscopy”為題發(fā)表在國際權(quán)威期刊ACS Photonics上。 @^8tk3$Y 在過去二十年中,激光技術(shù)的進步使得光譜能夠?qū)崿F(xiàn)跨越兩個或更多八度的超寬帶,從而有效地生成任意光學(xué)波形,這一能力為實現(xiàn)物質(zhì)中超快動態(tài)過程的高度控制開辟了新途徑。與紅外和中紅外光譜區(qū)域?qū)掝l帶的少周期激光源相比,多色激光脈沖的合成代表了飛秒激光發(fā)展的下一代技術(shù)。這項技術(shù)主要集中在擴展跨越八度的光譜帶寬,并實現(xiàn)光譜幅度和相位的精確控制。目前,多色激光脈沖合成可以通過多種方法實現(xiàn),包括空芯光纖波形合成器、參數(shù)波形合成器、以及二次諧波生成和和頻生成技術(shù)。隨著這些技術(shù)的發(fā)展成熟,合成的多色激光波形已成為多個研究領(lǐng)域中的強大工具,如阿秒科學(xué)、強場控制過程、分子取向和激光等離子體加速等。在這些應(yīng)用中,了解多色激光波形與介質(zhì)相互作用時的空間和時間演化是至關(guān)重要的。如圖1所示,當(dāng)高強度三色激光束進入高壓氖氣介質(zhì)時,由于衍射、離焦、吸收和色散等非線性效應(yīng),其光學(xué)波形在空間和時間上都發(fā)生了顯著變化。然而,利用傳統(tǒng)的飛秒脈沖表征技術(shù),如頻率分辨光學(xué)門控(FROG)和直接電場重建的光譜相位干涉測量(SPIDER),只適用于激光脈沖空間強度合成后的時間測量,并不適用于測量脈沖的時空特征。那么如何探測多色激光脈沖的時空行為,是一個開放和具有挑戰(zhàn)性的問題。 jm1f,=R
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H 圖1.高強度三色激光脈沖與高壓氖氣之間相互作用的示意圖。 :kUZNw'Bi 本研究中,團隊提出了一種新思路,即利用高階諧波光譜技術(shù)這種全光學(xué)方案去探測多色激光脈沖是否在介質(zhì)中發(fā)生了時空變化。該技術(shù)方案分為三步,如圖2所示,首先,保持信號和閑置脈沖的時間延遲不變,僅通過改變泵浦脈沖的時間延遲來修改輸入場。將輸入場分別與單個氣體以及宏觀氣體相互作用并產(chǎn)生延遲依賴的高次諧波光譜;接著,進行斜率提取,在圖2a、b中,虛線連接了泵浦激光半個光學(xué)周期內(nèi)的諧波發(fā)射峰值。這些線表示光子能量隨時間延遲的變化斜率。值得注意的是,從單原子和宏觀光譜中提取的斜率差異顯著。這種差異表明,斜率的變化可以作為診斷工具,用于識別三色波形在傳播過程中是否發(fā)生了時空重塑;最后,在圖2c中,通過將從宏觀響應(yīng)中提取的斜率與單原子結(jié)果進行比較,以確定三色激光是否發(fā)生了時空重塑(spatiotemporal reshaping)。團隊提出了一種全光學(xué)方法來獲取在長氣體介質(zhì)中的多色激光脈沖的復(fù)雜時空演化的信息,此方可在相關(guān)研究領(lǐng)域中發(fā)揮重要作用。 %xtTh]s
[attachment=132646] $Hcp.J[O 圖2.探測多色激光脈沖時空形變的流程圖。 1
"'t5?XW 南京理工大學(xué)物理學(xué)院博士生張弛為第一作者,金成教授為通訊作者,南京理工大學(xué)為第一完成單位。 aqq7u5O1r 該工作得到國家自然科學(xué)基金、江蘇省自然科學(xué)基金、南京理工大學(xué)發(fā)展規(guī)劃處和國際交流合作處的支持。 R=g~od[N_ 相關(guān)鏈接:https://doi.org/10.1021/acsphotonics.5c00556
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