华中科大“强场超快光学”创新研究群体取得系列研究成果
2022年伊始,物理学顶级期刊《物理评论快报》(Physical Review Letters)接连发表了华中科技大学陆培祥教授领导的超快光学实验室、国家自然科学基金委“强场超快光学”创新研究群体两篇论文。 光与物质相互作用过程中物质的极化及微观动力学是非常重要的基础科学问题之一。1961年,也就是在激光发明的第二年,密歇根大学P.A. Franken等人就在激光与石英晶体相互作用的实验中观测到了二次谐波辐射,并引发了非线性光学的研究。80年代末,随着激光强度的提高,人们在强激光与气体相互作用的实验中观测到了强场高次谐波,这也导致了阿秒激光的产生从而打开了阿秒科学的大门。最近十年,强场高次谐波的研究逐渐推广到了固体甚至液体。但之前低阶非线性(如二次谐波)的研究主要集中在微扰区,此时,非线性极化系数是只与材料固有属性相关的常张量。 最近,华中科技大学物理学院陆培祥、兰鹏飞团队将二次谐波的研究推广到强场领域。团队成员提出了强激光诱导的键间电子运动作为一种新的非线性极化产生机制,即在弱激光作用下,非线性极化主要由近平衡态附近的微扰运动(电子主要集中在晶体化学键方向运动)贡献。但在强激光作用下,类似于高次谐波中的强激光诱导电荷迁移或动态核极化效应[见他们前期的实验Lixin He et al,Phys. Rev. Lett. 121, 163201 (2018),Liang Li etal., PhysicalReview Letter126, 187401 (2021)],强激光会导致晶体中电子在近邻化学键间跃迁,从而形成新的非线性极化。考虑到这个强场效应,华中科技大学团队提出了推广的非线性极化唯象模型并定义了广义二阶非线性极化张量。如图1所示,广义的二阶非线性极化张量包含了原有的非线性极化项与强场诱导的电子极化项。他们的实验结果表明,随着激光强度的增加,强场诱导电子极化项逐渐成为贡献非线性计划的主要机制。这个模型很好地解释了二次谐波的强场光学特性。 ![]() 图1. 强激光与ZnO晶体相互作用时,广义的二阶非线性极化张量。 此项研究将传统的微扰非线性光学拓展到了强场领域,并给出了涵盖从弱场到强场区的二阶非线性极化的统一描述,拓展和加深了人们对非线性极化微观物理机制的理解。另外,与传统理论不同,广义二阶非线性极化张量包含与外加激光场强场诱导极化项,这为材料非线性响应的全光调控提供了额外的自由度。人们可以在不改变晶体结构的情况下,通过改变电子运动改变材料的宏观非线性响应。结合气体高次谐波中的阿秒操控手段,将有望在亚飞秒时间尺度实现材料非线性光学特性的超快操控,这将为实现拍赫兹超高速全光器件奠定物理基础。 |