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脉冲激光的应用及发展

发布时间:2023-11-27 14:15:17 浏览量:901 作者:Cavendish

摘要

脉冲激光是一种特殊形式的光脉冲,具有高度集中的能量和精确的时间特性。脉冲激光的脉冲宽度决定了其持续时间。光脉冲可以从纳秒级别到皮秒(10-12)、飞秒(10-15)级别,甚至更短的时间尺度,因此也叫超快激光。随着激光技术的不断发展,激光的脉冲宽度也在不断缩小。2023年的诺贝尔物理学奖授予Pierre Agostini、Ferenc Krausz和Anne L’Huillier,“表彰他们为研究物质中的电子动力学而产生阿秒光脉冲的实验方法”,该实验方法可以用来测量电子移动或改变能量的快速过程。脉冲激光的迅速发展取得的成就为人类探索原子和分子内部的电子shi界提供了新的工具。

本文将介绍脉冲激光的特点以及在不同领域的应用。

正文


脉冲激光的应用及发展


一、脉冲激光的基础研究


为了更好地认识脉冲激光,我们先了解激光的产生和发展过程。


激光是一种具有发射方向单一、强度极高且相干性好等特点新型光源。激光的英文名为laser,即是“Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”的缩写,字面意思为受激辐射对光进行放大。中国物理学家钱学森取其意将其命名为“激光”。

根据发光持续时间的长短,激光一般被分类为连续激光和脉冲激光。脉冲光是由激光器产生的高强度、高相干性的光信号。与连续光相比,脉冲光具有更高的光强度和更短的脉冲宽度。光的脉冲宽度通常以飞秒(1 fs=10-15 s)为单位进行测量。



随着激光技术的不断发展,激光的脉冲宽度也在不断缩小。1981年,贝尔实验室的福克等人采用锁模技术将脉冲激光的脉冲宽度缩小到小于100 fs。2001年,奥地利维也纳技术大学的克劳茨研究组在实验上成功地利用气体高次谐波产生了脉宽为650 as的单个光脉冲[1],使光脉冲宽度达到阿秒量级。2023年的诺贝尔物理学奖授予Pierre Agostini、Ferenc Krausz和Anne L’Huillier,“表彰他们为研究物质中的电子动力学而产生阿秒光脉冲的实验方法”,为人类提供了探索原子和分子内部电子shi界的新工具,制造出来的极短的光脉冲,可以捕捉电子移动或能量变化的快速过程。


二、脉冲激光的特点


1.高峰值功率:激光脉冲具有高峰值功率,能够在短时间内释放大量能量。这使得激光脉冲在材料加工、激光打孔激光切割等领域具有重要应用。


2.窄的光谱宽度:激光脉冲的光谱宽度通常很窄,使其具有高度相干性。这使得激光脉冲在光通信和光存储等领域具有优势,可以实现高速和大容量的数据传输。


3.相位稳定性:激光脉冲具有良好的相位稳定性,这对于一些需要相干性和精确时间控制的应用非常重要,如光谱分析和干涉测量。


4.短脉冲宽度:激光脉冲的脉冲宽度通常非常短,可以达到皮秒、飞秒甚至阿秒级别。短脉冲宽度使得激光脉冲在超快光学、生物成像和精密测量等领域具有重要应用。


三、脉冲激光的应用领域


1.科学研究:激光脉冲在科学研究中发挥着重要作用,特别是在超快光学领域。它可以用于研究物质的动态过程、分子振动、电子运动和化学反应等。


2.医学:激光脉冲在医学影像学和治疗中广泛应用。例如,飞秒激光可以用于角膜矫正手术,而皮秒激光可以用于皮肤去斑和纹身去除等。


3.通信与信息技术:激光脉冲在光通信和信息技术领域具有重要地位。它可以实现高速光纤通信、光存储和激光雷达等应用。


4.工业制造:激光脉冲在工业制造中被广泛应用。激光切割、激光焊接激光打标等应用需要高峰值功率和精确控制的激光脉冲。


四、脉冲激光的未来发展


目前,超快激光技术正朝着“更高脉冲能量、更高平均功率、更短脉冲宽度”目标发展,亟需基础理论、发光材料、光电子器件、工程技术等多维度创新[2]


并且2023年诺贝尔物理学奖授予“采用实验方法产生阿秒脉冲光,用于研究物质中的电子动力学”,揭示了激光在超快领域的取得的重大进展,十分具有发展潜力。阿秒光脉冲的应用是人类正在开拓的一个全新科学领域,它不仅能帮助科研人员分析原子和分子内电子的运动过程、原子核结构等基础物理学问题,也在为材料科学和生命科学等提供全新的研究手段。总之,由于具有极短的时间分辨,阿秒光脉冲已经成为研究亚原子尺度的物理规律zui有力的工具,并且在控制化学合成、从亚原子尺度研究生命现象等方面有着重要的应用前


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相关文献:

[1] M Hentschel, R Kienberger, C Spielmann, G A Reider, N Milosevic, T Brabec, P Corkum, U Heinzmann, M Drescher and F Krausz. Attosecond metrology. Nature, 414, 2001.

[2]韦小明,巨文博,陈立宇等.超快激光的应用场景及未来发展[J].广东科技,2022,31(07):54-57.


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