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我的未來不是夢——記西安交通大學(xué)陳烽團隊電信學(xué)部陳烽教授團隊

來源:科技日報2020-04-02 我要評論(0 )   

日常攝影中,照相機的閃光燈能在1/1000秒內(nèi)“定格時間”——這個速度快到可以捕捉到棒球擊球手迅速揮臂擊球的動作,但對于如化學(xué)反應(yīng)過程、光合作用能量傳遞過程等,更...

日常攝影中,照相機的閃光燈能在1/1000秒內(nèi)“定格時間”——這個速度快到可以捕捉到棒球擊球手迅速揮臂擊球的動作,但對于如化學(xué)反應(yīng)過程、光合作用能量傳遞過程等,更快的變化過程就顯得無能為力,從事這方面的研究被稱作超快過程研究。

“2019中國光學(xué)十大進展”日前揭曉,西安交通大學(xué)電信學(xué)部陳烽教授團隊的“壓縮超快時間光譜成像術(shù)”成果入選,這群科研精英因此也被稱為“長大本事會算時間賬的人”。

超快過程研究的“前世今生”


激光打孔、用作“手術(shù)刀”的飛秒激光近視手術(shù)……是人們可以接觸到的激光應(yīng)用。

20世紀(jì)60年代激光的發(fā)明推動了超高速攝影技術(shù)的誕生和發(fā)展。80年代末,美國科學(xué)家Zewail率先利用當(dāng)時最先進的飛秒(10^-15秒)激光脈沖去研究發(fā)生化學(xué)反應(yīng)時化學(xué)鍵的斷裂和形成過程,并借此榮膺1999年諾貝爾化學(xué)獎。

1999年,自然科學(xué)的桂冠諾貝爾化學(xué)獎授給了埃及出生的科學(xué)家艾哈邁德?澤維爾,以表彰他應(yīng)用超短激光(飛秒激光)閃光成像技術(shù)觀測到分子中的原子在化學(xué)反應(yīng)中如何運動,從而有助于人們理解和預(yù)期重要的化學(xué)反應(yīng),為整個化學(xué)及其相關(guān)科學(xué)帶來了一場革命。他的實驗使用了超短激光技術(shù),即飛秒光學(xué)技術(shù)。猶如電視節(jié)目通過慢動作來觀看足球賽精彩鏡頭那樣,他的研究成果可以讓人們通過“慢動作”觀察處于化學(xué)反應(yīng)過程中的原子與分子的轉(zhuǎn)變狀態(tài),從根本上改變了我們對化學(xué)反應(yīng)過程的認(rèn)識。澤維爾通過“對基礎(chǔ)化學(xué)反應(yīng)的先驅(qū)性研究”,使人類得以研究和預(yù)測重要的化學(xué)反應(yīng),澤維爾因而給化學(xué)以及相關(guān)科學(xué)領(lǐng)域帶來了一場革命。

2001年,奧地利科學(xué)家首次實現(xiàn)了阿秒光脈沖的產(chǎn)生,宣告超快科學(xué)進入了阿秒時代。

放分棄秒只爭飛


如何通過一種全新的超快成像手段,同時獲得超高時間分辨率、超高幀頻和超高光譜分辨,實現(xiàn)對一個瞬態(tài)過程完整準(zhǔn)確的記錄,是超快過程研究領(lǐng)域長期廣泛關(guān)注的重要科學(xué)問題。

陳烽教授團隊揭示出超快壓縮成像的基本原理即飛秒激光時間—光譜相互耦合原理,它的實現(xiàn)主要是通過3個關(guān)鍵步驟,首先是利用飛秒激光豐富的頻率成分,通過色散將不同的波長在時域上拉伸,形成一個叫作“啁啾脈沖”的高速時間序列。第二步是這個拉伸的時間序列與測量的瞬態(tài)過程進行相互作用。這樣,不同的波長成分就可以記錄超快過程不同的時間信息,進而對這一時間序列進行二維的空間編碼,并利用色散將不同的光譜信息壓縮在一個二維平面上并采用CCD(電荷耦合器件)采集,最終利用算法將一幅二維的CCD圖像重建成具有空間和時間維度的多幅超快圖像。

“1999年諾貝爾化學(xué)得獎?wù)逜hmed H. Zewail基于抽運-探測技術(shù)提出的飛秒化學(xué),使人們對于超快過程的研究延伸到了飛秒尺度。但由于該技術(shù)每次只能獲取超快過程的一個片段,所以僅適于觀察穩(wěn)定且可重復(fù)的超快過程?!标惙榻淌诤退I(lǐng)銜的團隊與香港城市大學(xué)王立代博士團隊合作,提出了一種全新的“壓縮超快時間光譜成像術(shù)”。

作為探索各種未知瞬態(tài)過程的一項關(guān)鍵核心技術(shù),科研人員通過單次曝光即可實現(xiàn)對瞬態(tài)過程的完整記錄,對飛秒激光進行數(shù)字編碼,并在時間和光譜維度上進行壓縮和解壓縮,從而能夠同時實現(xiàn)高速度、高幀數(shù)以及高光譜分辨率。其超高幀率可以達到3.85THz(1THz=10^12Hz,萬億赫茲),和亞納米級超高光譜分辨率,在幀率、幀數(shù)、和精細(xì)光譜成像等方面突破了現(xiàn)有超快成像技術(shù)的局限,實現(xiàn)了實時記錄飛秒激光脈沖的傳播、反射以及自聚焦等持續(xù)時間達到33皮秒的超快物理過程。

我的未來不是夢

近年來,陳烽教授團隊面向國家重大需求,瞄準(zhǔn)超快光子技術(shù)、飛秒激光應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù)難題和卡脖子問題進行科研攻關(guān),先后提出了壓縮超快時間光譜成像術(shù)、硬脆性材料飛秒激光三維微納制造方法、飛秒激光濕法刻蝕微納制造方法、飛秒激光仿生微納制造、基于飛秒激光的三維金屬微納結(jié)構(gòu)制造方法等,由于在超快光子技術(shù)、飛秒激光應(yīng)用領(lǐng)域的開創(chuàng)性研究,得到了國家重點研發(fā)計劃、國家自然科學(xué)基金重點項目、國家重大科學(xué)儀器開發(fā)專項、國家863計劃等項目的資助。

國際頂尖物理期刊《物理評論快報》報道了該成果,英國《自然》以研究亮點形式對此項成果進行了專題報道,美國物理學(xué)會官網(wǎng)《APS物理》也對此做了焦點專題報道。報道稱其使得長時間、寬光譜地記錄飛秒影像成為可能,將推動更多涉及超快過程的極端物理、化學(xué)、材料和生物學(xué)的研究。例如,記錄超短脈沖激光作用材料時的各種瞬態(tài)非線性過程、先進材料微結(jié)構(gòu)中的瞬態(tài)光子和聲子傳播、記錄神經(jīng)元中電信號的傳播過程等。

“我們未來應(yīng)用這項技術(shù),將會革命性的推進科學(xué)進步。比如我們有望可以搞清楚光合作用葉綠素吸收光子,光能變成化學(xué)能的過程,那么能源轉(zhuǎn)化率就會高很多。再比如,如果我們可以研究清楚新冠病毒在分子層面的瞬態(tài)作用機理,對于我們對抗疫情都有幫助?!标惙榻淌谂e例說。






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安交通大學(xué)陳烽激光應(yīng)用
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