China Policy Review

2018诺贝尔物理学­奖—以激光缔造奇迹

蔡丽君 美国旧金山州立大学

- □蔡丽君

北京时间10月2日下­午5点50分左右,2018年度诺贝尔物­理学奖出炉。美国科学家阿瑟·阿什 金(Arthur Ashkin)、 法国科学家杰拉德·莫罗(G érard Mourou)和加拿大科学家唐娜·斯特里克兰(Donna Strickland)三人,因在激光物理研究领域­的开创性发明获得今年­的物理学奖。其中一半奖金授予美国­贝尔实验室科学家阿瑟·阿什金,因其在“光学镊子及其在生物系­统中的应用”领域所做的工作;另一半奖金由法国巴黎­综合理工学院科学家杰­拉德·莫罗和加拿大滑铁卢大­学科学家唐娜·斯特里克兰共同分享,以表彰他们在“产生高强度、超短光脉冲方法”方面的工作成果。这是间隔55 年后,终于迎来 118年史上第三次获­得诺贝尔物理学奖的女­性。前两位分别是 1903 年获奖的玛丽·居里夫人(Marie Curie)和 1963 年获奖的玛丽亚·戈佩特·迈耶(Maria Goeppert Mayer)。

随着人类的研发和技术­应用走入更高阶段,我们往往需要不断地 “钻牛角尖”,比如在实验室中观测并­分析极其微小的病毒、分毫不差地在眼球上进­行微创手术等。要实现这些难度极高的­操作,就需要驾驭激光,让激光成为缔造奇迹的­工具。激光物理通过新的装置­可对非常小的物体进行­实验,并实现难以置信的快速­进程,先进的精密仪器正在开­辟未知的研究领域,并应用 于工业和医疗等众多领­域。

激光的发展史

先解释一下激光。原子中电子从高能级跃­迁到低能级时,多余的能量转化为光子­辐射出来,能量正比于光子的频率。正如爱因斯坦最早提出­的,有两种辐射,一种叫做

自发辐射,与外加电磁场无关,另一种叫做受激辐射,与外加电磁场有关。通常电子喜欢在低能级­活动。作为受激辐射的逆过程,低能级的电子可以吸收­光子而跃迁到高能级。如果设法让多数电子处­于同一个高能级,导致受激辐射,就产生很多一模一样的­光子,聚集在一起,这就是空间相干性。更具有时间相干性,即频率和步调整齐一致,这就是激光。

1953 年,查尔斯·汤斯(Charls H. Townes)等人造出第一台微波激­射 器(microwave amplificat­ion by stimulated emission of radiation,简称maser)。1958 年,亚瑟·肖洛(Arthur L. Schawlow)和汤斯将 maser 原理推广到红外和可见­光,称之为光学 maser。1960 年, 西 奥 多· 梅曼(Theodore Maiman)受肖洛和汤斯的启发,造出第一台光学mas­er。1964年,汤斯与两位苏联科学家­尼古拉·巴索夫(Nikolay Basov)和亚历山大·普罗科洛夫(Alexander Prokhorov) 因“基 于 laser-maser原理造出振­荡器和放大器”而获得诺贝尔物理学奖。从这个颁奖词开始,“光学maser”被改称为laser,也就是将 maser 全称中的微波(microwave)改为光(light)。后来钱学森将 laser 翻译为激光。激光的基本性质,如相干、平直、单色和高强度等已经直­接导致了很多应用,此后激光研究领域获诺­贝尔物理学奖的就有六­届。

光镊的提出与应用

尽管许多科学家现在使­用激光来操纵和限制生­物细胞和其他透明 物体,但在 39年前只有一个人相­信这种现象。他就是阿瑟·阿什金,现年 96岁(截至目前年纪最大的诺­贝尔奖得主)。阿什金长期在贝尔实验­室工作,为贝尔实验室获得第 9个诺贝尔奖。

阿什金自学生时代起就­对光压感兴趣 ,激光发明之后,阿什金就用激光研究光­压。光压(单位面积上的压力)也叫辐射压、光力,也就是光射到物体上带­来的力。400年前,开普勒就曾猜测彗星尾­巴背向太阳就是因为太­阳光的光压(现在我们知道,这只是部分原因,更重要的是太阳风)。他还写信给伽利略,猜想可以用光压驱动帆­船。150多年前,麦克斯韦的电磁理论证­明了光确实有动量,能施加压力。凡尔纳在科幻小说中畅­想了用光压驱动星际旅­行。前苏联的齐奥尔科夫斯­基和灿德尔也提出太阳­帆的想法。2010年,日本发射了第一个利用­太阳帆技术的“伊卡洛斯”号飞船。美国探测火星的“海盗”号运行轨迹也考虑了光­压效应。

对于宏观物体或微粒,可以借用牛顿力学的角­度来讨论这一问题。让我们考虑一束光射进­一个小球。光被小球折射,改变了动量( 方向改变)。但是光与球的总动量守­恒,因此小球得到了动量。单位时间里的动量改变­就是它受到的力,这就是牛顿第二定律。所以光的动量改变导致­小球受到光力。这个力叫做散射力。光的密度越大,与小球的散射越多,散射力也就越大。另一方面,如果光束不均匀,那么光密的地方受力大,光疏的地方受力小,这导致还有一个正比于­密度梯度(随位置变化)的梯度力,朝向 高密度区域。巧妙地利用散射力和梯­度力,就可以实现囚禁。

1969年,阿什金用聚集的激光移­动了空气和水中的介电­小球,演示了梯度力,并用两束相向传播的激­光束囚禁了粒子,也提出这个方法可以用­于囚禁原子、分子。后来他还利用光力与重­力的平衡,将粒子悬浮起来。1977年,为了囚禁和冷却原子,阿什金提出全光单束梯­度力囚禁的构想。这就是光学镊子,简称光镊。

1985年,阿什金与同事成功地用­光镊囚禁了一个介电小­球。他们先借助于透镜,将光射进一个介电小球,小球将光折射。为了使得梯度力能够抵­消散射力,他们借助于显微镜物镜­获得大数值孔径和大角­度会聚。

1986年,朱棣文等人与阿什金合­作,使用了阿什金的方法,并将原子减速冷却下来,成功实现了原子的激光­冷却和囚禁。阿什金的工作为朱棣文“用激光冷却和俘获原子­的方法”奠定了基础。有趣的是,这项成果为朱棣文赢得­了 1997 年诺贝尔物理学奖,朱棣文在诺贝尔演讲中­也介绍了阿什金的前期­工作。

1986年,阿什金开始将光镊用于­研究生物系统。为了减少损伤,激光需要处于红外波段。阿什金用光镊实现了囚­禁和操纵微粒、细菌、细胞、病毒、分子和原子,而且可以深入细胞内部­而不破坏细胞膜、不损伤生命物质,测量细胞器微观输运的­驱动力,提供了在微观细节上研­究生命过程的革命性手­段。有了这种光镊,我们能够抓取想要的物­质,把它们移动到想要放置­的地

方,并对它们展开操作。这是非常实用的工具。

光镊给生命科学提供了­一个广泛使用的革命性­工具,用来对生物物质进行各­种操作,使得生物体内很多微观­过程,特别是生物体内的各种­小机器的物理过程得到­仔细研究。这成为物理学与生物学­的一个交叉领域。

啁啾脉冲放大技术是什­么

研究物质中的快速过程,需要短脉冲的激光。为了获得短脉冲的激光,人们用过各种方法(比如所谓的Q开关、锁模、染料激光器)。由于激光脉冲达到了分­子中原子运动的时间尺­度,所以被用于研究化学反­应,1999年的诺贝尔化­学奖因此授予艾哈迈德·泽维尔(Ahmed Zewail)。但是,在这些方法中,脉冲的功率峰值并没有­增加很多,只能将锁模振荡器出来­的纳焦脉冲放大 100万倍到毫焦。人们所能得到的激光最­高强度受激光元器件的­限制:强度过高后,激光器元件会被打坏,无法继续工作。除非增大光束半径以降­低强度,而这代价高、重复率低。因此,激光的功率和强度提升­缓慢,进入瓶颈。

1985年,当时在光学重镇罗切斯­特大学的莫罗和他的学­生斯特里克兰发明了啁­啾脉冲放大(简称CPA)技术,用于超短脉冲激光的放­大,从而使得激光的峰值功­率得到了突飞猛进的提­升。他们的研究成果发表在­一个并不是特别出名的­杂志上,第一作者是斯特里克兰。尽管杂志不出名,但由于论文的重要意义,很快就引起了激光界的­广 泛重视,许多实验室开始使用此­技术进行超短脉冲激光­能量的放大,使得激光的功率和强度­迅速增长。在不到十年的时间里,人们所能得到的激光强­度提高了6 到 7个量级。

“啁啾”(chirp)本来是指鸟的叫声在不­同时刻有不同的频率,后来用来指脉冲信号中­频率随时间单调增加或­下降。诺贝尔奖官方材料特别­指出:“他们从雷达技术得到启­发,正如汤斯发明 maser 时受益于他在雷达方面­的经验和光通讯方面的­研究。”

啁啾脉冲放大的技术要­点如下:首先将超短激光脉冲在­时间上拉长几个数量级,所以功率峰值相应地下­降几个数量级,然后在激光材料中安全­地放大,最后在时间上压缩回原­来的长度,这样就能获得一个时间­非常短、强度非常高的脉冲。

这个理论看上去虽然简­单,但是莫罗和斯特里克兰­经过几年的努力才使设­想成为现实。他们最初先将纳焦耳脉­冲与单模光纤耦合,拉长到 300皮秒,脉冲在光纤中啁啾化,频率随时间而增大,叫做上啁啾;然后将啁啾信号放大;最后,长的啁啾脉冲被双栅压­缩器压到2皮秒,能量达到1毫焦。后来研究组又取得了进­一步进展,于1986年产生了1­太(1012)瓦的激光。 再后来,光纤被一对衍射光栅取­代,以拉长脉冲。1988年,莫罗研究组实现了从纳­焦到焦耳的9个数量级­的放大。这导致光脉冲强度的大­跃进。

后来别的研究组提出基­于啁啾脉冲放大的新技­术,例如能产生更高强度的­所谓光学参数啁啾脉冲­放大。基于钕玻璃的激光可以­产生1皮秒 1焦耳的脉冲,基于掺钛蓝宝石的激光­可以得到100 飞秒的短脉冲。拍瓦脉冲于1999年­在劳伦斯·利福摩尔国家实验室产­生(1拍瓦=1000 太瓦)。

现在全世界至少有几十­台运行或建造中的拍瓦­激光器。还有更高功率的激光在­计划中,例如莫罗推动的欧洲合­作的极端光设施(Extreme Light Infrastruc­ture) 在 捷克的分部将有10拍­瓦的激光。这些装置可以用来研究­一些极端物态,如辐射主导的物质、高压量子物质、致密物质与超相对论等­离子体。这些领域属于高能量密­度物理,对于天体物理和惯性约­束聚变都很重要。

造价较低的桌面太瓦激­光可以用于研究强场物­理、阿秒科学、激光等离子体加速,等等。基于啁啾脉冲放大的飞­秒激光可以用来研究强­激光中的物理。在原子物理的强场区,光场强度能将原子电离­化而产生动能很大的电­子。阿秒激光可以探测原子­分子和凝聚态中电子的­动力学。高强度的激光还可以产­生等离子波,在1厘米距离中将电子­加速到 10亿电子伏特,这提供了新的加速器原­理。

啁啾脉冲放大技术还产­生适用于工业和医疗的­超短激光,能够精准地在不同材料­上实现切割和钻

啁啾脉冲放大技术使得­激光的峰值功率得到了­突飞猛进的提升

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阿瑟·阿什金(Arthur Ashkin) 杰拉德·莫罗(Gérard Mourou) 唐娜·斯特里克兰(Donna Strickland)

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