【摘 要】
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微观世界的动力学一直备受人们的关注。半个多世纪以来,激光技术的发展极大地扩展了人们对微观粒子超快动力学的认知范畴。激光锁模、光学参量放大、啁啾放大等技术有效地增强了激光的峰值强度,同时压缩了脉宽。这些超强超快脉冲作用在靶材料上诱导出了频谱范围更宽、脉宽更窄的相干光源。这些飞秒甚至阿秒尺度的超快脉冲为探索超快动力学提供了行之有效的手段。强激光诱导产生的诸多超快现象,比如阈上电离和高次谐波在近年来被广
【机 构】
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中国科学院大学(中国科学院精密测量科学与技术创新研究院)
【出 处】
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中国科学院大学(中国科学院精密测量科学与技术创新研究院)
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微观世界的动力学一直备受人们的关注。半个多世纪以来,激光技术的发展极大地扩展了人们对微观粒子超快动力学的认知范畴。激光锁模、光学参量放大、啁啾放大等技术有效地增强了激光的峰值强度,同时压缩了脉宽。这些超强超快脉冲作用在靶材料上诱导出了频谱范围更宽、脉宽更窄的相干光源。这些飞秒甚至阿秒尺度的超快脉冲为探索超快动力学提供了行之有效的手段。强激光诱导产生的诸多超快现象,比如阈上电离和高次谐波在近年来被广泛研究。同时,超快相干光源的应用实现了电子动力学的相干控制。目前超短脉冲虽然被压缩到了数十阿秒的尺度,但
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