用“回音壁”将光合二为一,得到灵敏探针
天坛的回音壁之所以能令语声传送百米仍辩字清晰、气韵悠长,是因为其特别的弧度将声波汇聚在弯曲墙壁内侧进行传播。 那有没有一面弯曲的“墙壁”可以汇聚光波,得到更高的能量? 北京大学肖云峰教授和龚旗煌院士领导的研究团队就利用超高品质因子回音壁光学微腔,得到了“合二为一”的光波,相比此前的方法合成效率提升了14个数量级。 这种增强后的光学信号可以作为一种超高灵敏度的无标记“探针”,用来检测和研究材料表面分子的结构、排布、吸收等物理、化学性质。 由中科院上海光学精密机械研究所和中国光学学会主办的中国激光杂志社近日发布2019年度中国光学十大进展,上述“微腔表面对称性破缺诱导非线性光学”作为基础研究类成果入选。 记者邀请微腔非线性光学专家、南开大学物理科学学院副院长薄方教授解读该成果。薄方介绍道,回音壁光学微腔(例如球形微腔)的基本原理是光波在材料表面处发生全反射,使得光波能够沿内表面持续传输。这个过程与天坛回音壁传声类似。 “它最显著的特点是可以长时间的把光限制在腔体里面,从而实现很强的能量积累,这也就是超高品质因子的含义。”他说道。 光子二合一 北京大学团队的这项研究成果,从专业角度上讲是增强了“二阶非线性光学效应”。 什么是非线性光学?线性光学的特点是不改变光的频率。由于光的能量与频率呈正比,不改变频率,能量也就不会发生改变。 反之即可推出,非线性光学可能会发生能量变化。其中,二阶非线性光学效应是现代光学研究与应用中最基本、最重要的非线性光学过程之一,被广泛地用于实现频率转换、光学调制和量子光源等。 我们可以通俗地理解,二阶非线性光学效应是把两个频率为“1”的光子,合并成了一个频率为“2”的光子,单光子的能量翻倍。 用回音壁光学微腔将光波“合二为一” 虽然听起来很美好,但这样的方案实现起来是很难的。直到人类制造出了强激光,借助特殊的材料表面或界面,非线性光学效应研究才成为可能。 |