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进展单周期光场调控固体高次谐波

  40年前,科学家们用皮秒激光电离气体,首次观测到了高次谐波(HHG:High-harmonic generation),从而将激光拓展到真空/极紫外,甚至软X射线波段。作为产生相干X光的重要手段,众多国际知名科研机构数十年来持续致力于高次谐波技术的研究,这为阿秒物理提供了前所未有的方法学支持。2022年,有诺贝尔奖风向标之称的沃尔夫物理学奖(Wolf Prize)首次颁给三位高次谐波研究领域的先驱(瑞典隆德大学Anne L"Huillier教授,加拿大渥太华大学Paul Corkum教授,德国马普量子光学所Ferenc Krausz教授)。
  首次实验观测到高次谐波后,人们不断尝试用固体取代气体,这不仅是为了开发全固态高通量极紫外相干光源,更是为了实现固体中的布洛赫振荡(Bloch Oscillations),从而为理解固体内在结构及能带间和能带内的超快动力学过程提供最直观的观测手段。但受限于驱动激光和固体能带特性,固体材料很容易被强激光破坏,因此固体高次谐波的产生是一项很有难度的工作,特别是利用脉冲宽度仅数飞秒的少周期激光,更是具有挑战性的研究内容。正如固体物理家Herbert Kroemer(2000年诺贝尔物理学奖)在其自传中提到:".   在固体中实现布洛赫振荡所需要的极端光场几乎难以达到。"近年来,随着单周期和亚周期极端光场调控技术的不断突破,许多理论工作都预言固体高次谐波将为众多材料的超快动力学探测以及稳定高效阿秒脉冲的产生提供全新研究手段(Rev.Mod.Phys. 72,545,2000;Rev.Mod.Phys. 81,163,2009;Rev.Mod.Phys. 90,021002,2018),固体高次谐波产生技术再度受到更多关注。
  图1:高次谐波产生单元真空腔体内局部结构
  中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心HX-L07研究组长期致力于少周期极端光场产生及调控研究,曾先后在多类惰性气体及固体中产生了高次谐波。最近,该研究组在前期工作的基础上,利用超倍频程超连续光谱相干合成技术,首次开展了合成光场调控固体高次谐波的研究,不仅在优化延时的条件下获得了3.6 fs,0.75 mJ的高能量近单周期极端光场,而且也观察到 高次谐波的增强效应 ,同时拓展了高次谐波截止区的光子能量(图2)。该工作有效提高了 真空紫外输出的光通量 ,展现了其在强场超快科学研究领域的优势和应用前景,并有望为宽调谐高分辨真空紫外角分辨光电子能谱仪提供高品质的光源。相关成果以"Optimal generation of delay-controlled few-cycle pulses for high harmonic generation in solids"为题名发表在《Applied Physics Letters》期刊上。
  图2:光场调控固体高次谐波辐射
  这项工作由该组的三位博士生苏亚北、王帅、梁玥瑛在方少波、贺新奎和魏志义的指导下共同完成。第一作者苏亚北为物理所联培博士生,导师魏志义研究员;通讯作者为方少波副研究员。
  该 工作得到了国家基金委"新型光场调控物理及应用"重大研究计划、科技部国家重点研发计划、中科院科研仪器设备研制项目、青促会人才项目和国家综合极端条件实验装置的支持。

天问一号传回火星巡视区高分辨率影像央广网北京3月25日消息(记者张棉棉)据中央广播电视总台中国之声新闻和报纸摘要报道,国家航天局24日发布由天问一号环绕器近期拍摄到的巡视区高分辨率影像,以及祝融号火星车自拍照等多张太空健康研究根据1998年至2001年,各种航天飞机任务前后从宇航员身上采集的血液样本的新研究显示潜在的生物标志物,可用于预测太空旅行带来的健康风险。在最近发表的一篇论文中,一个国际研究小组详好惨一恐龙在最后时刻,它们将所有灾难都经历个遍本文由公众号把科学带回家提供给孩子最好的科学教育恐龙灭绝场景艺术图。(图片来源CLAUSLUNAUSCIENCESOURCE)6600万年前,一颗小行星撞向地球,引发持续数千年的气宇宙认知系列(1)不确定性波粒二象性量子纠缠与观测的本质本文全面详细介绍了量子力学领域,深刻又有趣,并且与宏观世界大相径庭的概念现象以及实验。主要探讨了不确定性原理波粒二象性量子纠缠超光速信息传递,以及双缝干涉光子延迟量子擦除等实验原理科学家开始探索反激光器概念近年来,科学家们开始探索反激光器的概念这种仪器可以完美地吸收特定波长的电磁波,而不是像激光器一样发出波长分布极窄的脉冲。现在研究人员将当前的研究成果公之于世,构建了反激光器的蓝图它给64亿公里外的星球穿上3D效果!这或许开了科学界的先河!真的令人难以置信,没想到能有一天看到在数十亿公里之外,真实的星球,真实的3D!是的,来自NASA的新视野号在64亿公里外传回了这张历史性的照片,照片中的主角是来自柯伊伯带一颗神秘天复杂的生命出现在其他行星上的几率更小了自从开普勒太空望远镜发射进入太空以来,太阳系以外的已知行星(系外行星)的数量成倍增长。目前,在2918个恒星系统中,已确认了3917颗行星,另有3368颗行星正在等待确认。其中,大宇宙浩渺,星系云集,那你知道什么是星团吗?浩瀚的星空,恒星的分布乍看起来似乎杂乱无章。其实,物以类聚的道理同样适用于恒星世界,那就是星以群分。许多的恒星在漫长的演变过程中,逐渐形成了成群结队的分布特点。通常,天文学家把少于此处应该有掌声!物理学家终于揭开衰变谜题!一项包括能源部橡树岭国家实验室(ORNL)科学家在内的国际合作解开了一个50年前的谜题,这个谜题解释了为什么原子核的衰变比自由中子衰变的速度要慢。发表在自然物理期刊上的这一发现,填原子结构告诉我们,其实我们一直都是悬浮在空中!不相信看这里!原子是一个巨大的虚空体,其内部的粒子也是一样,但是故事才讲了一半它们内部实际上充满了电场和磁场,其力量巨大,如果你试图进入它们会瞬间将你阻停。正是这些力量使物质变得坚固,虽然构成的天文学家为什么知道太阳系不处于银河系的中心呢?天文学是一门观测科学。人们认识太阳在银河系中的位置,正是在观测的基础上逐渐深入的。18世纪后期大名鼎鼎的英国天文学家威廉赫歇尔是第一个通过观测来研究银河系结构的。赫歇尔用的方法是恒
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