高功率激光誘導(dǎo)固體高次諧波的物理機制研究
【學(xué)位單位】:電子科技大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位年份】:2020
【中圖分類】:TN24;TN78
【部分圖文】:
第一章緒論1第一章緒論1.1激光技術(shù)的發(fā)展歷史激光技術(shù)是現(xiàn)代物理學(xué)最偉大的發(fā)明之一。由于激光具有單色性好、亮度高、方向性好等優(yōu)點,為研究者探究物質(zhì)本質(zhì)提供了強有力的工具。二十世紀(jì)二十年代,著名物理學(xué)家愛因斯坦于以深刻的洞察力提出了受激輻射的概念,最早從理論上預(yù)測了實現(xiàn)光放大的可行性,該理論為激光理論的發(fā)展和激光器的發(fā)明奠定了基矗二十世紀(jì)六十年代,世界上第一臺紅寶石激光器于休斯研究實驗室誕生[1,2]。激光技術(shù)在此之后取得了長足的進(jìn)步,不斷朝著強度更好、脈寬更小這兩個方向不斷發(fā)展[3,4]。提升激光能量與降低脈沖寬度是激光領(lǐng)域重要的研究內(nèi)容。在二十世紀(jì)六十年代初,調(diào)Q(Q-switching)技術(shù)的不斷發(fā)展使人們得到了峰值功率為106W/cm2、脈寬為10-9s的激光脈沖[5]。后來,鎖模(Modelocking)技術(shù)的出現(xiàn)將激光強度提升到了109W/cm2,脈寬壓縮到10-12s[6-8]。二十世紀(jì)后期,啁啾脈沖放大技術(shù)(ChirpedPulseAmplification)出現(xiàn),這種技術(shù)使激光強度的提高和脈沖寬度的壓縮得到了突飛猛進(jìn)的發(fā)展[9,10],該技術(shù)目前被廣泛應(yīng)用于超短超強脈沖激光系統(tǒng)中。如圖1-1所示為啁啾脈沖放大示意圖[9],該技術(shù)通過將低能量、窄脈寬的激光脈沖大幅展寬圖1-1啁啾脈沖放大示意圖[9]
電子科技大學(xué)碩士學(xué)位論文4算結(jié)果符合的相當(dāng)好!鞍虢(jīng)典三步模型”的提出,不僅得到了截止區(qū)能量,還預(yù)測了對于同一光子能量的高次諧波存在長軌道與短軌道兩種軌道,生動地闡述了高次諧波產(chǎn)生的過程,并在理論上與截止定律符合得很好。圖1-2氣體高次諧波的“半經(jīng)典三步模型”示意圖[40]經(jīng)典微擾理論無法對高次諧波譜的平臺區(qū)和截止區(qū)進(jìn)行解釋,這是一種典型的非微擾物理光學(xué)現(xiàn)象。高次諧波譜中的階次具有選擇性,人們將這一現(xiàn)象稱為選擇定則。在一些高次諧波觀測實驗中,人們發(fā)現(xiàn)用偏振光與原子氣體作用,在輻射的高次諧波中不含偶次諧波,僅觀測到了奇數(shù)階次的諧波,這些實驗驗證了選擇定則的存在。人們通過進(jìn)一步的研究,發(fā)現(xiàn)高次諧波的選擇定則由驅(qū)動電場的對稱性以及靶標(biāo)物質(zhì)共同決定[41-45]。1995年,P.Saliere從理論上分析了高次諧波的空間分布,并預(yù)言不同軌道在空間上應(yīng)具有不同空間特性[46]。1998年,M.Bellini等人首次通過測量高次諧波相干時間過程,根據(jù)相干時間與發(fā)散角度成功區(qū)分了長軌道與短軌道對于高次諧波的不同貢獻(xiàn)[47]。2005年,J.Itatani利用量子力學(xué)理論成功解釋了產(chǎn)生高次諧波現(xiàn)象的原因[48],他認(rèn)為在高次諧波產(chǎn)生的過程中,隧穿電離的作用占據(jù)了主導(dǎo)地位,由于電子電離率與外加電場的正相關(guān)關(guān)系,使得在強場作用下產(chǎn)生了更多的自由電子,因而大大提升了高次諧波的產(chǎn)生效率。國際社會在研究初期對高次諧波的相關(guān)研究主要聚焦于對原子體系的探索,并成功在多種惰性原子氣體中觀測到了高次諧波的產(chǎn)生。后來,隨著高次諧波研究工作的不斷深入,人們將研究目標(biāo)慢慢從原子氣體拓展到了分子。我們知道,分子體系的內(nèi)部結(jié)構(gòu)相比原子更為復(fù)雜,分子的振動、轉(zhuǎn)動等特性以及結(jié)構(gòu)的多樣性使得人們研究分子體系高次諧
電子科技大學(xué)碩士學(xué)位論文6墨烯薄層控制高次諧波產(chǎn)生的可能性,他們的研究結(jié)果表明,通過改變紅外激光場的偏振角度和強度來控制石墨烯薄層中高次諧波的產(chǎn)生是可行的[64]。這一研究為人們通過實驗觀測固體高次諧波產(chǎn)生具有指導(dǎo)性意義。2011年,S.Ghimire等人利用波長為3500nm的中紅外飛秒激光脈沖與厚度為500μm的氧化鋅固體相互作用,實現(xiàn)了人類首次在晶體材料上觀測到高次諧波的產(chǎn)生[65],結(jié)果如圖1-3所示。在2.63μJ的激光場中,他們測量到了截止位置高達(dá)25階的高次諧波譜,他們還發(fā)現(xiàn)氧化鋅的高次諧波截止能量與驅(qū)動激光場峰值大小成線性正相關(guān)關(guān)系。該發(fā)現(xiàn)打開了固體高次諧波產(chǎn)生的大門,引起了大量科研工作者的關(guān)注,后續(xù)人們陸續(xù)報道了更多固體高次諧波實驗。2012年,S.Ghimire等人提出了能帶的非拋物型結(jié)構(gòu)[66],很好地解釋了固體高次諧波的截止頻率與激光脈沖強度大小的正相關(guān)關(guān)系。該模型將固體高次諧波產(chǎn)生的原因歸結(jié)于由從價帶躍遷到導(dǎo)帶的電子在導(dǎo)帶進(jìn)行布洛赫震蕩,并推導(dǎo)出高次諧波的截止階次滿足:cutoff00N=nEa(1-3)由該公式可知,組成固體高次諧波的帶內(nèi)諧波分量的截止能量高低與激光場振幅成正比。該模型很好地對通過實驗得到的高次諧波譜的選擇定則以及截止能量與電場強度的線性關(guān)系進(jìn)行了解釋,常用于對固體的帶內(nèi)諧波特性進(jìn)行分析。(a)(b)圖1-3氧化鋅晶體的高次諧波產(chǎn)生示意圖[65]。(a)脈沖能量分別為0.52uJ、2.63uJ對應(yīng)的高次諧波譜;(b)高次諧波截止能量與激光場強度的線性關(guān)系
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