ທ່າອ່ຽງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການພັດທະນາຂອງເລເຊີ attosecondໃນປະເທດຈີນ
ສະຖາບັນຟີຊິກສາດ, ສະພາບັນດິດວິທະຍາສາດຈີນ, ໄດ້ລາຍງານຜົນການວັດແທກຂອງ 160 ເປັນກຳມະຈອນ attosecond ທີ່ໂດດດ່ຽວໃນປີ 2013. ກຳມະຈອນ attosecond ທີ່ໂດດດ່ຽວ (IAPs) ຂອງທີມງານຄົ້ນຄວ້ານີ້ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍອີງໃສ່ຮາໂມນິກລຳດັບສູງທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍກຳມະຈອນເລເຊີ femtosecond ຕ່ຳກວ່າ 5 ທີ່ໄດ້ຮັບການສະຖຽນລະພາບໂດຍ CEP, ດ້ວຍອັດຕາການຊ້ຳຄືນ 1 kHz. ລັກສະນະທາງເວລາຂອງກຳມະຈອນ attosecond ໄດ້ຖືກກຳນົດໂດຍ spectroscopy ການຍືດ attosecond. ຜົນໄດ້ຮັບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເສັ້ນລັງສີນີ້ສາມາດສະໜອງກຳມະຈອນ attosecond ທີ່ໂດດດ່ຽວດ້ວຍໄລຍະເວລາກຳມະຈອນ 160 attoseconds ແລະຄວາມຍາວຄື້ນກາງ 82 eV. ທີມງານໄດ້ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃນການສ້າງແຫຼ່ງ attosecond ແລະເຕັກໂນໂລຊີ spectroscopy ການຍືດ attosecond. ແຫຼ່ງແສງ ultraviolet ທີ່ມີຄວາມລະອຽດ attosecond ຍັງຈະເປີດຂົງເຂດການນຳໃຊ້ໃໝ່ສຳລັບຟີຊິກສາດສານທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນ. ໃນປີ 2018, ສະຖາບັນຟີຊິກສາດ, ສະພາບັນດິດວິທະຍາສາດຈີນ, ຍັງໄດ້ລາຍງານແຜນການກໍ່ສ້າງສຳລັບອຸປະກອນຜູ້ໃຊ້ການວັດແທກທີ່ມີຄວາມລະອຽດເວລາໄວຫຼາຍຂ້າມສາຂາວິຊາທີ່ລວມເອົາແຫຼ່ງແສງ attosecond ກັບຂົ້ວວັດແທກຕ່າງໆ. ສິ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດດຳເນີນການວັດແທກທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນຂະບວນການທີ່ມີຄວາມໄວສູງສຸດໃນສານຈາກ attosecond ຫາ femtosecond, ພ້ອມທັງມີແຮງກະຕຸ້ນ ແລະ ຄວາມລະອຽດທາງພື້ນທີ່. ແລະ ມັນຊ່ວຍໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດສຳຫຼວດ ແລະ ຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວທາງອີເລັກໂທຣນິກທີ່ມີຄວາມໄວສູງໃນອະຕອມ, ໂມເລກຸນ, ພື້ນຜິວ ແລະ ວັດສະດຸແຂງທີ່ເປັນກ້ອນ. ໃນທີ່ສຸດ, ສິ່ງນີ້ຈະເປັນການປູທາງໃຫ້ແກ່ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ການນຳໃຊ້ປະກົດການມະຫາພາກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງກວມເອົາຫຼາຍສາຂາວິຊາການຄົ້ນຄວ້າເຊັ່ນ: ຟີຊິກ, ເຄມີສາດ ແລະ ຊີວະວິທະຍາ.
ໃນປີ 2020, ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ Huazhong ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ນຳໃຊ້ວິທີການ all-optical ເພື່ອວັດແທກ ແລະ ສ້າງ pulses attosecond ຄືນໃໝ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງຜ່ານເຕັກໂນໂລຊີ optical gating ທີ່ມີຄວາມຖີ່ທີ່ແກ້ໄຂໄດ້. ໃນປີ 2020, ສະພາວິທະຍາສາດຈີນຍັງໄດ້ລາຍງານວ່າ ມັນໄດ້ຜະລິດ pulses attosecond ທີ່ໂດດດ່ຽວໄດ້ຢ່າງສຳເລັດຜົນໂດຍການສ້າງຮູບຮ່າງຂອງສະໜາມ photoelectric pulse femtosecond ໂດຍຜ່ານການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ dual-light selective pass-gate. ໃນປີ 2023, ທີມງານຈາກມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊີປ້ອງກັນປະເທດແຫ່ງຊາດໄດ້ສະເໜີຂະບວນການ PROOF ທີ່ວ່ອງໄວ, ເອີ້ນວ່າ qPROOF, ສຳລັບການກຳນົດລັກສະນະຂອງ pulses attosecond ທີ່ໂດດດ່ຽວທີ່ມີຄວາມຖີ່ກວ້າງພິເສດ.
ໃນປີ 2025, ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກສະພາວິທະຍາສາດຈີນໃນຊຽງໄຮ້ໄດ້ພັດທະນາເລເຊີເຕັກໂນໂລຊີການປະສານສຽງໂດຍອີງໃສ່ລະບົບການປະສານສຽງເວລາທີ່ສ້າງຂຶ້ນຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການວັດແທກການສັ່ນສະເທືອນຂອງເວລາທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ ແລະ ການຕອບສະໜອງແບບເວລາຈິງຂອງເລເຊີ picosecond. ສິ່ງນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຄວບຄຸມການສັ່ນສະເທືອນຂອງເວລາຂອງລະບົບພາຍໃນຂອບເຂດ attosecond ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບເລເຊີໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນງານໄລຍະຍາວ. ລະບົບການວິເຄາະ ແລະ ການຄວບຄຸມທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນສາມາດປະຕິບັດການແກ້ໄຂໃນເວລາຈິງສຳລັບການກະຕຸ້ນຂອງເວລາ. ໃນປີດຽວກັນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ໃຊ້ເລເຊີວອດຕິເວດເວລາອະວະກາດທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສຳພັນ (STOV) ເພື່ອສ້າງກຳມະຈອນລັງສີແກມມາແບບໂດດດ່ຽວທີ່ມີໂມເມນຕຳມຸມວົງໂຄຈອນຂ້າງ.

ຂະແໜງການເລເຊີ attosecond ກຳລັງຢູ່ໃນໄລຍະການພັດທະນາຢ່າງໄວວາ, ເຊິ່ງກວມເອົາຫຼາຍດ້ານຕັ້ງແຕ່ການຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານຈົນເຖິງການສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້. ຜ່ານຄວາມພະຍາຍາມຂອງທີມງານຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ, ແລະ ການຮ່ວມມື ແລະ ການແລກປ່ຽນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຮູບແບບຂອງຈີນໃນຂົງເຂດເລເຊີ attosecond ຈະມີທ່າແຮງການພັດທະນາຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ຍ້ອນວ່າມີມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບເລເຊີ attosecond ຫຼາຍແຫ່ງ, ກຸ່ມຄົນທີ່ມີພອນສະຫວັນດ້ານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທີ່ມີທັດສະນະສາກົນ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານນະວັດຕະກໍາຈະໄດ້ຮັບການປູກຝັງ, ສົ່ງເສີມການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງວິທະຍາສາດ attosecond. ສະຖານທີ່ວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ Attosecond ຍັງຈະສະໜອງເວທີການຄົ້ນຄວ້າຊັ້ນນໍາສໍາລັບຊຸມຊົນວິທະຍາສາດ ແລະ ປະກອບສ່ວນຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.
ເວລາໂພສ: ສິງຫາ-26-2025




