1. 什么是超短超強激光?
一般情況下,超短超強激光指的是脈寬超短,峰值功率超強的激光。超短超強激光脈寬在飛秒(fs, 10^-15秒)量級,峰值功率在太瓦(TW,10^12瓦)量級。典型的超短超強激光裝置為法國Amplitute公司的200TW/25fs的鈦寶石系統(tǒng)(如下圖所示,占地面積~2mx10m=20 m^2):
25飛秒有多短? 25飛秒為電子繞原子核10圈所花的時間。
200太瓦有多強?200 太瓦=200億 千瓦,中國最大的水力發(fā)電站為三峽水電站,它的裝機容量為0.2億千瓦(百度百科),也就是說200太瓦激光脈沖的峰值功率為三峽水電站功率的100倍。
2.如何獲得超短超強激光?
目前獲得超短超強激光的主流技術為啁啾脈沖放大技術(Chirped pulse amplification),如下圖所示。一個飛秒振蕩器發(fā)出的脈沖脈寬約25飛秒,能量1納焦。經過一個時域展寬器,將脈沖寬度展寬為1納秒左右,展寬后的脈沖經過放大器進行放大至焦耳量級,最后經過壓縮器把脈寬壓縮回25飛秒,太瓦量級超短超強激光。
3.啁啾脈沖放大 首先亮出觀點: 啁啾脈沖放大的核心是時間換空間。 激光重新定義了光,啁啾脈沖放大重新定義了激光。 激光的功率就是激光單位時間的能量,即P=E/t。從公式可以看出,有兩個方法可以提高激光的功率。一個是提高能量,一個是減少脈沖持續(xù)時間。 首先看脈沖持續(xù)時間無限長的情況,這就是連續(xù)激光,目前連續(xù)激光的最高功率在萬瓦量級。前不久看新聞,國防科大通過光纖組束,獲得了10萬瓦的功率。繼續(xù)提高連續(xù)光的功率面臨著諸多挑戰(zhàn)。 對于脈沖激光,峰值功率破萬瓦是件輕松寫意的事情。一個調Q激光,脈沖寬度在納秒量級,脈沖能量在亞毫焦量級,峰值功率可以達到萬瓦,而成本可以低于2萬毛爺爺。簡要介紹下調Q原理,下圖是數(shù)值求解速率方程得到的調Q脈沖的演化過程。從激光原理的角度解釋這件事情有點麻煩。我就比喻一下。好比一個人喝水,如果一個人大小便失禁,每喝一口水就立即尿出來,那么他的尿的流速可以認為等于喝水的速度。如果這個人看了廣告吃了腎寶片,腎功能異常強大,上午喝了一桶水,憋到了下午,那他解開褲子的一剎那將一瀉千里。連續(xù)激光類似大小便失禁,釋放能量的速率即功率約為吸收能量的速率,調Q激光類似憋尿,吸收大量能量后瞬間釋放出來,功率也就顯著高于連續(xù)激光。然而調Q激光的最高峰值功率在兆瓦量級,顯然不能滿足人們貪婪的胃口。 接下來鎖模激光出場了。簡單的說鎖模的原理類似物理上的共振或者生活上的共鳴。比如士兵齊步過橋把橋走塌,馬蓉出軌微博被罵等等。不管是生活中還是物理上,當大家齊刷刷的做一件事情的時候,會爆發(fā)出不可思議的能量或者出現(xiàn)不可思議的現(xiàn)象。下圖是鎖模的原理示意圖。當激光的各個頻率成分雜亂無章的時候,激光的強度弱。當激光的各個頻率成分相位鎖定的時候,會形成一個窄脈沖,峰值功率急劇提升。目前的鎖模脈沖脈寬可短至5飛秒。峰值功率在吉瓦量級。 人們想繼續(xù)提高脈沖的峰值功率,然而此時卻遇到了困難。對于一般的激光晶體,為了避免放大過程中的非線性效應,脈沖在晶體上的光強要小于10 GW/cm^2左右。光強為功率除以光斑面積,即I=P/A。如果要直接放大飛秒脈沖獲得太瓦功率,則光斑面積為 A=P/I=10^12W/(10x10^9W/cm^2)=100 cm^2. 即要求一個口徑10 cm的晶體。常用的激光晶體如鈦寶石的最大口徑約為15cm,一塊晶體就可以在帝都或者魔都貸款買房了。如果要繼續(xù)提高功率的話,還得線性的增加晶體的尺寸。很顯然,增加晶體口徑的方法,一來提升幅度有限,二來價格昂貴。全世界陷入了沉默,宛如男人擼過后的不應期,長達20年。 我不知道在那20年激光中世紀的博士是怎么畢業(yè)的,那個時候還沒有碼農可以轉吧。然而正所謂物極必反,觸底反彈。1985年,幸運的Strickland博士在其導師Mourou的指導下,將鎖模脈沖捅進一段光纖中,脈沖的脈寬被展寬了,然后進行放大,最后用一個光柵對將脈寬壓縮回去。他們給這個方法起了個名字,叫chirped pulse amplification (CPA),啁啾脈沖放大。這個實驗結果發(fā)表在了影響因子只有1.5的optics communication上面。影響因子1.5是無法衡量這個實驗的意義的。所以每當我投optics communication的時候,都會認為自己工作的意義是無法估量的。 再介紹下啁啾脈沖放大的原理,啁啾的英文chirp是個擬聲詞,模擬的鳥叫的聲音。鳥叫的聲音有個特點,就是聲調越來越高,越來越尖銳。可以用錄音機把鳥的聲音錄下來,用示波器顯示,如下圖所示。 傅里葉極限的飛秒脈沖,經過色散元件后,相位會發(fā)生變化。體材料,光柵對,啁啾鏡等都可以提供不同程度的色散。如果把這些色散進行泰勒展寬,會發(fā)現(xiàn)泰勒展開項的第二項起主要作用(常數(shù)項和一階項不改變脈寬)。下圖為一個傅里葉極限3fs的脈沖引入15 fs^2二階色散后的情況。可以看出,而且脈沖的寬度展寬到14 fs,而且脈沖的頻率隨著時間增加。 頻率隨著時間增加的特性和鳥的叫聲有相似之處,因此把引入二階正色散稱之為引入線性正啁啾。 至此,啁啾脈沖是怎么回事就算是說的差不多了。再來提提峰值功率的事情。晶體材料的激光光強要小于10 GW/cm^2,降低激光脈沖在材料上的光強,一是擴大光斑直徑,一是擴大脈沖寬度,而且光強隨光斑直徑和脈沖寬度的變化都是線性的。晶體口徑的變化范圍為1~15cm,很小。然而,采用啁啾脈沖的方法,可以把30飛秒的脈沖展寬到1納秒,展寬倍數(shù)為數(shù)十萬倍。因此展寬脈寬后,峰值功率大大降低,放大順利進行。放大后,還可以通過色散元件壓縮回30飛秒,峰值功率大大提升。因此,我把啁啾脈沖放大稱之為時間換空間。自從人們點開了啁啾脈沖放大技術后,激光的峰值功率又開始了指數(shù)增長。目前已經達到了2PW,全世界數(shù)個國家的10 PW 項目也都在如火如荼的開展。