飞秒 激光器是仅以千兆分之一秒左右的超短时间放光的“超短脉冲光”发生装置。飞是国际单位制词头飞托(femto)的缩写,1飞秒=1×10-15秒。所谓脉冲光是仅在一瞬间放光。照相机的闪光的发光时间是1微秒左右,所以飞秒的超短脉冲光只有其10亿分之一左右的时间放光。众所周知,光速是以30万千米每秒(1秒间绕地球7周半)无与伦比快的速度飞驰而过,但是在1飞秒期间连光也只不过前进了0.3微米。 zhJ0to[%?
#0PZa$kM(o
通常,我们用闪光摄影能够剪下活动物体的瞬间状态。同样如果用飞秒激光器闪光,则连以剧烈速度进行化学反应的过程,都有可能看到其反应的每个片断。为此,可以使用飞秒激光器来研究化学反应之谜。 wJD'q\n
ex
BLj
*]
一般的化学反应是在经过能量高的中间状态,即所谓的“活性化状态”后进行。活性化状态的存在早在1889年已由化学家阿雷尼厄斯从理论上预言,但是因为是在极短瞬间存在,所以无法直接地观察。但是1980年代末通过飞秒激光器直接证明了它的存在,这是用飞秒激光器查明化学反应的一个例子。如环戊酮分子经活性化状态分解为一氧化碳与2个乙烯分子。 H32o7]lT
icb*L ~qm
现在飞秒激光器还应用于物理、化学、生命科学、医学、工程等广泛领域,特别是光与电子携手,期待在通信或计算机、能源领域开辟各种新的可能性。这是因为光的强度几乎可以毫不损耗地从一地到另一地传输大量信息,使光通信进一步高速化。在核物理学的领域,飞秒激光器带来了巨大冲击。因为脉冲光具有非常强的电场,在1飞秒内有可能将电子加速到接近光速,所以,能够用于加速电子的“加速器”。 =?Ui(?tI
'4_c;](W
在医学上的应用 Paeq
?4oP=.
如上所述,在飞秒内的世界连光都被冻结得无法前进很远,但是即使这个时间尺度,在物质中的原子、分子以及计算机芯片内部的电子在电路内依旧运动。如果使用飞秒脉冲就能让其瞬间止住,研究发生了什么。除了闪光让时间止住外,飞秒激光器还能够在金属上钻出直径最小达200纳米(万分之二毫米)的微孔。这意味短时间内被压缩锁定在里面的超短脉冲光获得超高输出的惊人效果,而且对周围不产生额外损伤。再者,飞秒激光器的脉冲光能够极精细地拍摄对象的立体图像。立体图像摄影在医学诊断上具有非常用途,由此开辟了一门称之为光干涉断层学的新的研究领域。这是利用飞秒激光器拍摄活的组织、活的细胞的立体图像。例如,用非常短脉冲光对准皮肤,脉冲光在皮肤表面反射,有部分脉冲光射入皮肤中。皮肤内部由许多层构成,射入皮肤的脉冲光作为小脉冲光被弹回,从反射光中这些形形色色的脉冲光的回波,能够知道皮肤内部的构造。 cK >^8T^
&>B"/z
此外,这项技术在眼科医学中有很大的实用性,能够拍摄眼睛深处视网膜的立体图像。医生以此能够诊断其组织是否有问题。这种检查不仅限于眼睛,如果用光纤将激光器送入体内的话,能够检查体内的各种器官的所有组织,将来甚至有可能检查是否变成了癌。 I\x9xJ4x
:t<