许思源 1,2李远锋 1,2朱孝先 2,3高亦谈 2,3[ ... ]魏志义 2,3,4,**
作者单位
摘要
1 西安电子科技大学物理与光电工程学院, 陕西 西安 710071
2 中国科学院物理研究所, 北京凝聚态物理国家研究中心, 北京 100190
3 中国科学院大学, 北京 100049
4 松山湖材料实验室, 广东 东莞 523808
基于极紫外波段高次谐波产生(high-order harmonic generation, HHG)的光学选通技术已成为目前人们获得孤立阿秒脉冲(isolated attosecond pulse, IAP)的重要手段。由于IAP继承了驱动激光脉冲的光学属性和重复频率,因此具有良好的时空相干性和方向性。近转换极限极短脉宽IAP的产生不仅需要在极紫外区域有较宽的连续光谱支持,还需要对其所携带的本征色散进行补偿。据此,本文从理论上模拟计算了多组阿秒脉冲光谱、本征色散和金属膜材料色散的参数组合,在中心光谱98,120,170 eV附近的结果表明,选用不同厚度的锆膜、钼膜和锡膜对应中心能量的高次谐波可以实现色散补偿。最终确定120 eV中心光子能量加钼膜的组合有可能在较高的产生效率下产生近40 as的IAP。基于上述参数选择,设计了一套由非共线阿秒条纹相机和平场光谱仪组成的极紫外阿秒束线及相应的真空系统,该系统可用于高次谐波及阿秒脉冲的测量。
激光光学 高次谐波 孤立阿秒脉冲 阿秒脉冲本征色散 阿秒条纹相机 
中国激光
2021, 48(5): 0501009
魏志义 1,2,3,*钟诗阳 1贺新奎 1,2,3赵昆 1,2[ ... ]朱江峰 5
作者单位
摘要
1 中国科学院物理研究所北京凝聚态物理国家研究中心, 北京 100190
2 松山湖材料实验室, 广东 东莞 523808
3 中国科学院大学, 北京 100049
4 北京交通大学理学院微纳材料及应用研究所, 北京 100044
5 西安电子科技大学物理与光电工程学院, 陕西 西安 710071
自从2001年人们首次实现单个独立的阿秒(1 as=10 -18 s)脉冲以来,阿秒脉冲作为超快光学最前沿的内容,在近20年的时间内得到了长足的发展,为人们在电子运动的自然时间尺度中观测量子世界的基本动力学过程提供了崭新的研究手段,并开启了阿秒科学这一全新的研究领域,覆盖了原子、分子、凝聚态物理、化学、生物等诸多学科的不同研究需求。随着飞秒激光驱动器技术的不断发展,目前阿秒脉冲不仅脉冲宽度突破了50 as,而且也进一步朝着更高单脉冲能量(高通量)、更短波长(高光子能量)、更高重复频率的方向发展。本文将结合高次谐波相位匹配及高能量飞秒超强激光、双色及多色相干合成飞秒激光、中红外飞秒激光、高重复频率飞秒激光等驱动技术,综述介绍阿秒脉冲在上述各方面的新进展,并展望了未来进一步的发展趋势。
激光光学 超快激光 阿秒脉冲 高次谐波 相位匹配 
中国激光
2021, 48(5): 0501001

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