来源:中国激光

编者按
2020年第5期《中国激光》出版“纪念激光器诞生60周年”专题。中国科学院上海光学精密机械研究所姚金平研究员和程亚研究员受邀撰写《空气激光:强场新效应和远程探测新技术》长篇综述论文,并作为封面论文发表。论文从基本原理、物理效应和应用技术等方面对空气激光的研究进展进行了综述,对空气激光面临的机遇和挑战进行了总结与展望。

空气激光的发现
空气激光的早期研究可追溯到1988年,Vaulin等[1]利用高功率微波脉冲激发空气分子产生了激光辐射。然而,微波脉冲容易发散,难以在空气中实现远距离传输。超强超短激光技术的发展,使得激光强度有了前所未有的提升。超强超短激光在大气中非线性传输可以克服自然衍射,产生内核直径为100 μm、峰值光强高达1014 W/cm2的自导引通道,即飞秒光丝。飞秒激光成丝现象的发现为远程空气激光的研究提供了新机遇。2003年,Luo等[2]研究了飞秒激光在大气中成丝诱导的背向荧光辐射,发现荧光强度随着光丝长度增加呈现指数增长的趋势。他们将该现象归因于放大的自发辐射(ASE),并首次提出“空气激光”的概念。2011年,Dogariu等[3]报道了紫外皮秒激光驱动的氧原子激光。同年,Yao等[4]利用中红外可调谐飞秒激光激发空气分子,观测到N2+激光现象,并实现了不同波长的N2+激光输出,结果如图1所示。自此之后,空气激光研究迅速升温,各类空气激光相继被报道[5]。
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N2+激光机制之谜
自N2+激光报道以来,其产生机制就颇受关注。按照经典图像,要产生N2+激光,必须在N2+的激发态与基态之间形成布居反转。然而,这两个能态之间的粒子数反转是隧穿电离理论不能解释的。因此,N2+激光的产生机制引起了强场科学领域研究者的兴趣,不同物理机制相继被提出[7-10]。2016年,Yao等[8]揭示了强激光场中多个电子态的相干耦合以及分子核波包的运动对粒子数反转形成的关键作用,为N2+激光产生过程提供了一个清晰的物理图像,见图2。该机制解决了N2+激发态与基态之间粒子数反转与强场隧穿电离理论的矛盾,为N2+激光增益提供了合理的解释。Xu等[9]利用周期量级超快光场驱动N2+激光辐射,也揭示了多电子态耦合的重要贡献。Li等[11]利用偏振调控的泵浦激光有效提升了N2+激光的强度,为多态耦合机制提供了强有力证据。
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空气激光的远程探测应用

图3 N2+激光在相干激发的CO2和O2分子中产生的高阶转动拉曼散射[18]。(a)基本原理;(b)拉曼光谱
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总结与展望
纵观空气激光的发展历程,不难发现,空气激光不仅对强场物理、非线性光学、量子光学等基础研究具有重要意义,而且在远程探测等技术领域具有显著的优势。一、在基础研究方面,空气激光具有新颖而丰富的物理内涵(1)空气激光强调了激发态以及共振效应在强场物理中的贡献,蕴含着强场相互作用中一些普适的、尚未探知的物理效应。(2)N2+激光的产生同时包含中性分子以及分子离子两个体系与强激光场的作用,涉及强场电离、内层轨道激发、多电子态耦合、核波包的振动和转动等过程。因此,对其产生机制与物理本质的探索推动了强场相互作用理论的发展。(3)N2+激光的产生自然构建了一个电子态、振动态以及转动态全相干的量子体系,为强场条件下的非线性光学和量子光学研究提供了新的平台。二、在应用技术方面,空气激光在远程探测领域具有显著的优势(1)空气激光具有很好的方向性,从而有效克服了传统光学遥感的平方衰减规律。同时,空气激光的强度比荧光信号强若干数量级,并具备很好的相干性,可以激发污染物或爆炸物分子产生非线性指纹谱,实现多组分同时测量。因此,空气激光与非线性指纹谱技术结合,能够发展成为一种普适的、高灵敏度的新型遥感技术,用于环境科学以及军事国防领域。(2)空气激光一般以飞秒激光作为泵浦源,高能量飞秒激光可以在数公里外实现无衍射自导引传输。同时,利用飞秒激光成丝独特的光强钳制效应,还可以降低激光器抖动和环境中不利因素的影响,提高远程探测的稳定性。三、一些科学问题和技术挑战亟待解决
(1)虽然N2+激光的宏观图像已经明晰,关于粒子数反转问题仍然存在着一些争议。这是因为N2+激光产生所涉及的物理效应丰富、体系复杂,建立完备的理论模型,包含所有相关物理过程是一个极大的挑战。(2)强激光场共振激发分子将产生很多新奇的强场物理、非线性光学和量子光学效应,空气激光现象只是其中的一个例子,更为丰富有趣的效应有待进一步研究。这些研究将拓宽强场物理的理论框架,弥补激发态分子物理以及分子离子非线性光学研究的空白,将量子光学研究推进到强场超快的新条件,分子离子的新体系以及远距离的新场景。(3)空气激光的遥感应用刚刚起步,仍存在一些关键问题需要攻克。就空气激光的大气遥感而言,产生高亮度背向空气激光,并发展高灵敏度非线性相干探测技术是未来研究的重点。同时,空气激光在燃烧诊断、核污染预警以及爆炸物检测等方面的应用也值得进一步研究。相信,经过研究人员的不懈努力,空气激光将推动强场物理、非线性光学以及量子光学等基础研究领域的发展,并在环境科学和军事国防领域发挥重要作用。参考文献:
[1] Vaulin V A, Slinko V N, Sulakshin S S. Air ultraviolet laser excited by high-power microwave pulses. Soviet Journal of Quantum Electronics, 1988, 18(11): 1457-1458.
[2] Luo Q, Liu W, Chin S L. Lasing action in air induced by ultra-fast laser filamentation. Applied Physics B, 2003, 76(3): 337-340.
[3] Dogariu A, Michael J B, Scully M O, et al. High-Gain Backward Lasing in Air. Science, 2011, 331(6016): 442-445.
[4]Yao J, Zeng B, Xu H, et al. High-brightness switchable multiwavelength remote laser in air. Physical Review A, 2011, 84(5): 051802(R).
[5] Polynkin P, Cheng Y. Air Lasing. 2018, Switzerland: Springer International Publishing.
[6] Yao J, Chu W, Liu Z, et al. An anatomy of strong-field ionization-induced air lasing. Applied Physics B-Lasers and Optics, 2018, 124(5): 73.
[7]Liu Y, Ding P, Lambert G, et al. Recollision-Induced Superradiance of Ionized Nitrogen Molecules. Physical Review Letters, 2015, 115(13): 133203.
[8] Yao J, Jiang S, Chu W, et al. Population Redistribution Among Multiple Electronic States of Molecular Nitrogen Ions in Strong Laser Fields. Physical Review Letters, 2016, 116(14): 143007.
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[11]Li H, Hou M, Zang H, et al. Significant Enhancement of N2+ Lasing by Polarization-Modulated Ultrashort Laser Pulses. Physical Review Letters, 2019, 122(1): 013202.
[12]Zhang Q, Xie H, Li G, et al. Sub-cycle coherent control of ionic dynamics via transient ionization injection. Communications Physics, 2020, 3(1): 50.
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[17] Malevich P N, Maurer R, Kartashov D, et al. Stimulated Raman gas sensing by backward UV lasing from a femtosecond filament. Optics Letters, 2015, 40(11): 2469-2472.
[18]Liu Z, Yao J, Zhang H, et al. Extremely nonlinear Raman interaction of an ultrashort nitrogen ion laser with an impulsively excited molecular wave packet. Physical Review A, 2020, 101(4): 043404.
来源:optics1964 中国激光
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