記者10月23日從國防科技大學獲悉,該校物理系教授趙增秀研究組與美國斯坦福大學教授Shambhu Ghimire合作,在拓展固體高次諧波截止能量研究中取得重大突破,首次基于傳播效應提出紫外脈沖自注入機制。
10月12日,上述研究成果發表于《物理評論快報》(Physical Review Letters)上。國防科技大學物理系博士研究生郎躍為論文第一作者,通訊作者為國防科技大學教授趙增秀、副教授劉金磊和Shambhu Ghimire教授,第一單位為國防科技大學。
強激光與物質相互作用中物質的非線性響應一直以來都是全球科研工作者所關注的重要基礎物理問題之一。上世紀末,隨著人們在氣體介質中觀察到強激光作用下產生的高次諧波信號,阿秒脈沖的產生正式敲開了微觀世界阿秒(1阿秒=10-15秒)時間尺度內超快動力學過程診斷的大門,從此微觀世界運動規律的實驗探測不再遙不可及。
隨著2011年美國斯坦福大學的Ghimire小組首次在氧化鋅晶體中觀察到了固體高次諧波信號,基于固體介質的高次諧波產生研究正式走上臺前。相較于氣體高次諧波,固體產生高次諧波的優勢在于其強度更強且穩定性更高,并且更有利于實現阿秒脈沖光源產生裝置的臺面化。然而,提高固體高次諧波的截止能量至今仍然面臨著巨大挑戰。
為了解決該關鍵性問題,研究團隊提出了基于紫外脈沖注入的固體高次諧波截止能量拓展方案。方案充分利用了高能帶結構參與諧波輻射過程,通過紫外脈沖將遠離布里淵區中心的電子布居到最低導帶C1上,然后通過紅外脈沖驅動的帶內加速,該電子態有較大概率穿越布里淵區邊界并通過朗道隧穿被布居到更高導帶C2上,從而通過電子空穴對復合輻射出更高能量的諧波光子。
考慮到實際實驗中固體材料是有一定厚度的,研究人員進一步通過耦合考慮麥克斯韋方程研究了傳播效應,并發現由于在實驗室研究中的高次諧波和基頻光是在固體材料內部同步傳播的,因此紫外脈沖注入機制在固體內部是每時每刻都在發生的,即存在紫外脈沖自注入拓展諧波截止能量的機制,該自注入機制也在研究中得以展示。
該研究工作打破了傳統用高強度激光提高固體高次諧波截止能量的傳統認知,證明了基于紫外脈沖注入方案在低強度基頻脈沖作用下產生高截止能量諧波光子可行性,提出了貼近真實有限厚度固體實驗環境條件下的高次諧波自注入拓展截止能量機制,為基于固體介質的穩定阿秒脈沖光源產生提供了新的途徑,為固體介質超快動力學過程診斷提供了新的機遇。
該研究得到了國家自然科學基金、國家重點研發計劃等項目的資助。
相關論文信息:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.129.167402
紫外-可見-近紅外分光光度計在多個科學領域被廣泛應用,包括化學、材料科學、環境科學和藥物開發。這些儀器能夠分析物質在紫外、可見和近紅外光譜范圍內的光吸收特性,提供關于分子結構、化學組成和材料性質的關鍵......
*本文轉載自微信公眾號:西湖大學理學院ScienceWestlake近日,西湖大學理學院孫磊團隊在NatureCommunications上發表了題為“Phononicmodulationofspin......
從原始社會崇拜和利用光,到現代社會研究與應用光,人類“追光”的歷史貫穿了整個文明發展歷程。發現日光有7種顏色、發現無線電波可以用來通信、發現紫外線能夠殺菌、發現X射線和伽馬射線能夠透視物體內部結構……......
紫外-可見吸收光譜法又稱紫外-可見分光光度法,它是研究分子吸收190nm~750nm波長范圍內的吸收光譜,是以溶液中物質分子對光的選擇性吸收為基礎而建立起來的一類分析方法。紫外-可見吸收光譜的產生是由......
科技日報北京5月23日電 (記者劉霞)據英國《新科學家》網站22日報道,美國SLAC國家加速器實驗室的直線加速器相干光源(LCLS)發出有史以來最強X射線脈沖。該脈沖僅持續4.4萬億分之一秒......
近日,中國科學院國家授時中心研究人員朱幸芝和童明雷等應用脈沖星計時觀測數據和原子鐘組之間的比對數據,建立了兼顧脈沖星時長期穩定性和原子時短期穩定性兩者優勢的融合時間尺度APT(Atomic-Pulsa......
近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員王方軍團隊發展了整合紫外激光解離的時間分辨質譜法,實現了對氨基酸位點突變引起的靶蛋白穩定性和動態精細結構的表征,為研究靶蛋白氨基酸突變的病理機制提供了新技術。相......
2023年諾貝爾物理學獎授予俄亥俄州立大學的PierreAgostini,匈牙利-奧地利物理學家 FerencKrausz 和法國/瑞典物理學家 AnneL’Huilli......
FerencKrausz、AnneL’Huillier和PierreAgostini(從左至右)。圖片來源:ALEXANDRABEIER;BERTILERICSON;MICHELEULER10月3日,......
生物啟發脈沖神經網絡架構有望通過模擬人腦的高算力、高并行度、低功耗等特性,解決馮·諾依曼架構存儲墻和能效瓶頸等問題。然而,面向構建脈沖神經網絡的神經形態硬件的研究尚處于探索階段,基于傳統CMOS的神經......