使用MgO将固体中的高生成切断范围延长到50 eV,使用MgO
Optics letters
|February 28, 2025
概括
研究人员在固体中使用高生成实现了创纪录的50 eV光子能量. 极端紫外线 (XUV) 辐射生成的这一突破为更紧的XUV源铺平了道路.
科学领域:
- 固态物理 固态物理
- 量子光学就是一个量子光学.
- 激光驱动的现象 激光驱动的现象
背景情况:
- 固体中的高生成 (HHG) 提供了一条通往紧极紫外线 (XUV) 源的途径.
- 以前,固体中的HHG仅限于低于40 eV的光子能量.
研究的目的:
- 在固态 HHG 中,要达到超过 40 eV 的光子能量.
- 探索固态介质在产生高能XUV辐射方面的潜力.
主要方法:
- 使用 femtosecond激光脉冲 (780 nm, 30 fs) 来驱动HHG在100μm厚的MgO样本中.
- 优化了光谱仪和检测效率.
- 通过更大的激发区域和多周期脉冲提高了排放效率.
主要成果:
- 在MgO中实现了50 eV (31波) 的光子能量记录.
- 作为激光场强度的函数,在波切线中观察到非微不足道的行为.
结论:
- 通过使用固态介质,证明了超出50eV的紧XUV源的潜力.
- 观察到的切断行为表明需要改进当前的HHG理论.


