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解鎖微觀世界“動態(tài)密碼”: 高次諧波與阿秒脈沖如何改寫觀測規(guī)則?

激光制造網 來源:奧創(chuàng)光子2025-10-24 我要評論(0 )   

1、從突破到攻堅阿秒成像的現狀與方向自2001年阿秒脈沖成像實現里程碑式突破后,技術迭代持續(xù)加速。當前基于高次諧波的脈沖源已達成多項關鍵指標:脈沖寬度≤100阿秒、...

1、從突破到攻堅阿秒成像的現狀與方向

自2001年阿秒脈沖成像實現里程碑式突破后,技術迭代持續(xù)加速。當前基于高次諧波的脈沖源已達成多項關鍵指標:脈沖寬度≤100阿秒、光子能量覆蓋10-100 eV、重復頻率達千赫茲至兆赫茲級。配套技術同樣成熟,例如阿秒光電子顯微鏡已實現50阿秒時間分辨率與50納米空間分辨率的協(xié)同,成功捕獲金屬表面等離激元振蕩過程。盡管進展顯著,阿秒成像仍需攻克三大核心挑戰(zhàn):一是提升光源亮度與光子通量,以滿足高信噪比成像需求;二是實現探測系統(tǒng)時空分辨率的協(xié)同優(yōu)化;三是抑制強激光對樣品的損傷。當前研究正聚焦三大方向:高重復頻率/高光子能量光源研發(fā)、新型造影技術創(chuàng)新、跨領域應用場景拓展。

依托EUV/軟X射線光源的獨特優(yōu)勢,高次諧波與阿秒脈沖成像已成為凝聚態(tài)物理、材料科學、生物醫(yī)學等領域的“核心研究工具”,從量子到生命科學推動多個學科突破關鍵科學難題。凝聚態(tài)物理:拓撲材料電子結構的“顯微鏡”、材料科學:納米器件載流子動力學的慢鏡頭、生物醫(yī)學:生物分子動態(tài)的“無創(chuàng)造影儀”、量子信息科學:量子體系演化的“追蹤器”、超快化學:反應動力學的“實時記錄儀”。

2、奧創(chuàng)光子鏈接全球前沿加速阿秒技術產業(yè)化

作為國內領先的飛秒激光器制造商,奧創(chuàng)光子正以“國際合作+技術攻關”為雙輪,積極布局阿秒技術的前沿研究與產業(yè)化落地,推動阿秒科學從實驗室走向實際應用。2025年4月,與諾貝爾物理學獎得主費倫茨·克勞斯教授在杭州深度交流,為技術轉化奠定學術基礎;2025年6月,赴德國與馬克斯·普朗克量子光學研究所會面,達成共建“中歐阿秒光源聯合實驗室”的合作意向,并計劃參與全球頂級阿秒激光系統(tǒng)研發(fā),整合雙方技術優(yōu)勢加速成果轉化;2025年11月,將亮相日本東京光電展,期間將與高次諧波及阿秒脈沖領域權威Katsumi Midorikawa教授會面,圍繞技術最新進展、國際合作機會及產業(yè)化應用前景展開深入探討,進一步拓展國際合作網絡。從基礎研究到產業(yè)應用,奧創(chuàng)光子正通過鏈接全球頂尖智慧,持續(xù)推動阿秒技術的創(chuàng)新突破,為國內超快光學領域開辟新的增長曲線。

奧創(chuàng)光子赴德國馬克斯·普朗克量子光學研究所

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