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                    面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康,率先實現科學技術跨越發展,率先建成國家創新人才高地,率先建成國家高水平科技智庫,率先建設國際一流科研機構。

                    ——中國科學院辦院方針

                    首頁 > 科研進展

                    上海光機所小型化自由電子相干光源研究取得進展

                    2022-11-04 上海光學精密機械研究所
                    【字體:

                    語音播報

                      近日,中國科學院院士、上海光學精密機械研究所強場激光物理國家重點實驗室研究員李儒新與研究員田野團隊在小型化自由電子相干光源研究領域取得進展。研究團隊實驗探索飛秒激光驅動的超短電子脈沖泵浦表面等離極化激元(surface plasmon polariton,SPP)的動力學過程,通過對自由電子脈沖泵浦SPP相干放大的動態過程觀測,闡述了自由電子與SPP作用過程中的受激放大機理。該研究采用超快光學技術探測了自由電子受激輻射放大的全過程,指明了采用自由電子泵浦SPP實現其相干放大的全新途徑,對發展小型化/集成化的相干光源具有重要意義。11月3日,相關研究成果于發表在《自然》(Nature)上。 

                      回顧激光器的發展歷程,提高激光的輻射功率、追求更寬可調諧的頻譜,以及實現體積更小、成本更低的光源一直都是激光科學領域的不懈追求。常見的激光裝置,如紅寶石激光器等一般需要依賴光學晶體等增益介質來實現激光的輸出。而基于自由電子輻射的光源則可以脫離晶體或其它增益介質的束縛,不僅能夠產生自由空間光輻射,也可在波導表面形成一類束縛于波導表面光場模式的光源。

                      相比自由空間中傳播的光場,以SPP為代表的表面光場具有亞波長壓縮和近場增強的優異特性,近年來已逐步應用于新一代無線通信、納米尺度的成像與探測等諸多領域,并有望為集成光電子器件的開發以及光譜探測、傳感、信息處理等領域的應用帶來變革性的技術影響。目前,國際上產生表面光場主要有電子直接激發與波導耦合兩種方式,但不論采用何種方式,所產生的表面光場都受限于低耦合效率導致的弱光場能量,進而限制了SPP在上述領域的應用。因此,發展相干的高功率SPP光源是該領域亟待解決的問題。

                      近年來,作為半導體集成電路基礎的微納制造工藝不斷進步,使集成化的自由電子光源成為可能。圍繞小型化自由電子相干光源,科研團隊展開飛秒激光驅動的超短電子脈沖泵浦SPP種子研究,采用超快光學泵浦-探測技術,觀測到自由電子脈沖對SPP的相干放大。實驗通過對SPP的電磁場時空波形、能量、頻譜的記錄,首次動態演示了SPP受激輻射放大的動力學過程,并揭示SPP經歷了高增益自由電子激光中超輻射、指數增長和飽及等三階段的受激輻射光放大過程。該研究發展了自由電子泵浦實現SPP相干放大的新途徑,在光譜探測、傳感、信息處理等應用領域頗具應用價值。

                      該成果的實現得益于研究團隊在小型化自由電子光源領域中的長期積累,例如,團隊相繼發現了微型電子波蕩器輻射(Nature Photonics,2017)、激光調制阿秒電子脈沖序列(Nature Photonics,2020)等新原理,相關研究成果分別被評為“2017年度中國光學十大進展”和“2021年度中國光學十大進展”。研究團隊將基于這一全新技術進一步發展小型化/集成化的相干光源,并將拓展到在光譜探測、傳感、信息處理領域的交叉應用。

                      研究工作得到中科院戰略性先導科技專項、國家自然科學基金優秀青年基金項目、上海市“基礎研究特區計劃”項目、中科院基礎前沿科學研究計劃“從0到1”原始創新項目、中科院青年創新促進會等的支持。

                      論文鏈接 

                    小型化自由電子相干光源實驗方案示意圖

                    SPP受激輻射放大的實空間演化

                    SPP能量增益的三個階段

                    小型化自由電子相干光源

                    打印 責任編輯:梁春雨

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