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MICHEL EULER 10月3日,发现新2023 年诺贝尔物理学奖授予皮埃尔阿戈斯蒂尼(Pierre Agostini)、发现新费伦茨克劳斯(Ferenc Krausz)、安妮吕利耶(Anne LHuillier),表彰他们对于超快激光和阿秒物理科学的开创性工作。可惜不能颁发给四位科学家 《中国科学报》:用户lina用程序启动器去年,用户lina用程序启动器被誉为诺奖风向标的沃尔夫物理学奖,颁给了3位对超快阿秒激光相关的科学家,分别是费伦茨克劳斯、安妮吕利耶和加拿大渥太华大学教授保罗科克姆(Paul Corkum)。熟悉之后我发现,首次他是真的做得非常好。第二,发现新我们现在可以通过类似的过程看到一个原子尺度内的动力学过程,因为比如说做两个阿秒脉冲,第一个打上去,第二个去探测它。
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当然我们已经有很多方法来打开原子核。可惜诺贝尔奖不能同时颁发给四位科学家,否则保罗一定会得奖。听说,电话通知她得奖时,她还在给学生上课。要知道,如果要测一个飞秒激光的波形,那一定要用更快的激光——阿秒激光来做。
其实,国内正在大规模地开展有关阿秒光源的基础设施建设,比如说中国科学院物理所在东莞松山湖成立的阿秒科学中心,北京怀柔综合极端条件实验平台的百阿秒装置,还有西安光机所阿秒科学与技术研究中心,早几年前我们国家正在布局这一方向。她在法国巴黎皮埃尔和玛丽居里大学与法国原子能研究所获得博士学位,之后在美国等地进行过博士后研究,后来因为她的丈夫在瑞典工作,她加入了瑞典隆德大学。他们分别来自美国俄亥俄州立大学、德国马克斯普朗克量子光学研究所、瑞典隆德大学。去年,沃尔夫物理学奖没颁有给他,我们都感到很震惊。
在圈内,一直有说法说她是阿秒之母。诺贝尔奖官网显示,1987年,安妮吕利耶发现,当她将红外激光透过稀有气体时,会产生许多不同的光泛音,她继续探索这一现象,为随后的突破奠定了基础。
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从2014年到2019年,我们之间也一直有合作。应用广泛,我国已有布局 《中国科学报》:目前我国在阿秒激光方面有哪些布局? 潘义明:目前我们国内阿秒光脉冲大概是70阿秒左右的量级我读博士时就知道他,起初我一度觉得他非常自负或者说自信。但她看到实验结果之后就问为什么这个信号会这么不稳定,是否有其原因。2001年,皮埃尔-阿戈斯蒂尼成功地产生并研究了一系列连续的光脉冲,其中每个脉冲只持续250阿秒。他在法国退休之后被聘任为我们学校的教授,高个子,为人谦逊,待人非常友好。
在圈内,一直有说法说她是阿秒之母。例如,当研究超导现象时,由于超导现象的特性,我们不能直接观察到电子成对的现象,但可以通过阿秒光来打破-重建并记录这个过程。
相关阅读 |刚刚,2023年诺贝尔物理学奖揭晓。潘义明:保罗科克姆没有拿到诺奖,我觉得很意外,实际上他应该是可以拿的。
阿秒相对来说更厉害,它厉害之处在于它可以看到原子、原子核,阿秒科学其实是有一个非常重要的应用价值,它可以看到原子尺度内的很多的量子动力学现象,可以实时去探测。尽管她的研究方向并非空气激光,但她提出的问题常常很有深度也很重要。
她在法国巴黎皮埃尔和玛丽居里大学与法国原子能研究所获得博士学位,之后在美国等地进行过博士后研究,后来因为她的丈夫在瑞典工作,她加入了瑞典隆德大学。要知道,如果要测一个飞秒激光的波形,那一定要用更快的激光——阿秒激光来做。超快激光,指的是飞秒这一时间段,这一时间段很多的化学反应,可以实时记录,所以飞秒又叫分子摄影机,可以随时去看待化学反应的过程。比方说,我们做空气激光实验时,实验信号一直都不太稳定,我们早就习惯了这种现象。
此次,保罗科克姆未能得奖,而皮埃尔阿戈斯蒂尼获奖了,其中可能是什么原因? 仲冬平(俄亥俄州立大学物理系讲席教授):皮埃尔阿戈斯蒂尼是阿秒激光研究的先驱之一,从上世纪七八十年代就开始了有关强光原子电离及阿秒激光研究。三位诺贝尔物理学奖得主,均为实验物理学家。
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还有关于量子隧穿时间的定义,可以通过阿秒来记录时间。作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。
去年获沃尔夫物理学奖的保罗科克姆也非常出色,他在阿秒激光电子动力学的实验和理论研究方面有很大的贡献。她是位怎样的科学家? 刘一(上海理工大学光电信息与计算机工程学院教授):安妮获得诺奖可谓实至名归,这也是大家期待了很多年的。现在我们其实做出来的是阿秒脉冲,目前最短的阿秒脉冲应该是43阿秒。他在实验室网页上直接说自己是第一个测到时域空间飞秒激光波形的研究组。
去年,沃尔夫物理学奖没颁有给他,我们都感到很震惊。现在在原子层次上调控它,似乎有一些工作慢慢出来了,这个是阿秒科学的作用。
比如,我们做拓扑和量子材料的能带测量的这种ARPES光电子能谱(角分辨光电子能谱),包括光刻机,刚好也在这个波段,因为阿秒几乎是到X射线波段,或者说到软X射线到声域微波段,那么光刻的部分也可以用阿秒来做。听说,电话通知她得奖时,她还在给学生上课。
他们分别来自美国俄亥俄州立大学、德国马克斯普朗克量子光学研究所、瑞典隆德大学。事实上,调控原子核不是一件容易的事情。
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