他,30岁获国家杰青资助,40多岁当选院士,刚刚在Nature发表重要成果!

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原创丨彤心未泯(学研汇 技术中心)
编辑丨风云
研究背景
激光是二十世纪影响最深远的创新之一。激光产生的光异常明亮,其相位(光波彼此同步的程度)在长距离内保持稳定。然而,激光通常被限制在非常窄的波长范围内。尽管激光器内部发生的具体物理过程通常很复杂,但所有传统激光器都有一个共同的基本操作原理:光子的受激发射(电磁辐射)。将能量输入一种叫做增益介质的材料中,可以将介质中的电子提升到更高的能级。如果任电子自生自灭,电子通常会通过一个叫做自发发射的过程释放光子。但是光子的发射也可以通过与自发发射产生的光子波长相同的光子照射增益介质来“刺激”。产生的电子发出的光与入射光的性质完全相同。然而,产生的受激光子波长受限于增益介质。这种限制促使了一种被称为自由电子激光器的装置的发展,该装置(原则上)可以发射几乎任何波长的光,自由电子发射光是构建多功能可调光源的合适方法。
关键问题
新思路
有鉴于此,中国科学院上海光学精密机械研究所李儒新院士等人提出了通过自由电子受激发射对太赫兹表面等离子体激元的相干放大:飞秒光脉冲产生具有初始太赫兹表面波的同相自由电子脉冲,随后的相互作用相干地增强了太赫兹表面波。放大的基本动力学,包括辐射频率在一毫米相互作用长度上的两倍红移,通过光学泵浦探测方法被解析为电磁场剖面演化。通过将方法扩展到适当相位匹配的电子束,理论分析预测了超辐射表面波生长,这为受激表面波光源奠定了基础,并可能有助于物质操纵的有效手段,特别是在太赫兹波段。
技术方案:
技术优势:
1、实现了太赫兹频率下的SPP光源
2、证明了THz SPP的时空特征及放大动力学
3、理论上证实了辐射功率可以进一步放大100个数量级
4、开发了采用自由电子泵浦SPP实现其相干放大的全新途径
技术细节
相干SPP放大
时空分辨SPP测量
图 THz SPP电磁场的时空动力学
SPP放大分析
图 放大过程中THz SPP的空间和光谱特性
图 THz SPP纵向电场分量内的模拟电子相演化
朝向受激SPP光源
展望
总之,作者通过自由电子的受激发射证明了相干THz SPP放大,观察了THz SPPs的时空演化以及在发射过程中从0.65 THz到0.34 THz的双频红移。这一概念还可以扩展到光学频率,其中需要阿秒电子脉冲来实现相干近场放大。此外,一个专门定制的电子束预计会涉及不同类型的相互作用,如电子能量损失(辐射)或获得(加速度),经典或量子。这是因为定性不同的电子特性,会产生不同的光子和电子能量损失谱,包括辐射放大、条纹和PINEM型实验。在放大情况下,精确相位匹配的电子束可能导致超强SPP。这一前景将使这一概念在光物质操纵和基于等离子体的设备中的各种应用成为可能。
参考文献:
Nicholas Rivera. Electrons turn a piece of wire into a laser-like light source. Nature 611, 38-39 (2022).
DOI: 10.1038/d41586-022-03455-4
https://www.nature.com/articles/d41586-022-03455-4
Zhang, D., Zeng, Y., Bai, Y. et al. Coherent surface plasmon polariton amplification via free-electron pumping. Nature, 611, 55–60 (2022).
DOI: 10.1038/s41586-022-05239-2
https://doi.org/10.1038/s41586-022-05239-2
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