在原子尺度上对光场施加更强的约束,研究光与物质相互作用的新现象、新效应,发展新的光学技术,是光学、物理学等相关学科的前沿研究方向之一。通常,受限于光学衍射极限和“约束-损耗”平衡等制约,实现光场的原子尺度约束挑战很大。在此,介绍我们近期在原子尺度上光场极端约束方面的研究进展:基于介电纳米缝隙波导中束缚电子的相干极化,对单模光场中特定区域进行局部约束,获得空间尺度小于1 nm、峰值背景比大于20dB的原子尺度上的极端空间约束光场[1-4];同时,基于该类极端空间约束光场与相对论电子束的逆康普顿散射,我们提出将极端空间约束转换成时间约束,在原子时间尺度(100as量级)上实现深亚周期阿秒脉冲的可能途径。 参考文献: [1] H. Wu et al., Photonic nanolaser with extreme optical field confinement, Phys. Rev. Lett. 129, 013902 (2022). [2] L. Yang et al., “Generating a sub-nanometer-confined optical field in a nanoslit waveguiding mode”, Adv. Photonics 5, 046003 (2023). [3] Y. X. Yang et al., “Generating a nanoscale blade-like optical field in a coupled nanofiber pair”, Photonics Res. 12, 154 (2024). |