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从5月13日持续至6月18日!2025淘宝京东史上最长618活动,红包领取入口

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从黑胶唱片到光盘,人类为何着迷于在物体表面刻细密(xìmì)的条纹?因为细密的条纹用处实在太多了(le)!

较为古早的黑胶唱片,它(tā)用于录制与复现音乐(yīnyuè)。记录音乐时,声音(shēngyīn)导致气压波动,气压的波动驱动刻针在唱片的表面划出深浅不一的刻痕,刻痕在唱片表面形成了环形条纹,刻痕宽度(kuāndù)大约是 0.1~0.16 mm。

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之后出现了 DVD 光盘,能够存贮各类数字化(shùzìhuà)的文档。光盘的条纹更加密集(mìjí),相比于黑胶唱片,光盘的刻录(kèlù)工具从刻针(zhēn)变为激光,生活中(zhōng)用到的光盘刻痕宽度是 300~700 nm。观察光盘发现,光照到光盘表面时,产生了彩虹光晕,这反映了细密条纹除记录信息外的另一大本领:分光!

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具备这种本领的结构,人们称为光栅。光栅是一种具有规则结构的光学元件,它能够(nénggòu)将光根据(gēnjù)颜色分为向不同方向传播的光束,光盘(guāngpán)上分布规律的条纹便是如此。

自然界中也存在着天然的光栅。例如,蝴蝶翅膀上分布着许多微小鳞片,它们(tāmen)组成(zǔchéng)的光栅造成光的衍射,将光线分开,呈现出绚丽(xuànlì)的颜色。

举个更好“吃”的例子,如果发现切开(qièkāi)的卤牛肉(niúròu)泛着(fànzhe)绿光,先别急着扔,不是牛肉坏了,而是切面的牛肉纤维分布规律,起到了光栅的效果,所以看起来泛着绿光。

我国科学家制造出(chū)大型光栅

在一些特定领域,人们(rénmen)需要条纹更密集、规模更大(gèngdà)的光栅。当前,人工刻划的光栅发展到什么程度了呢?

近期,中国科学院(zhōngguókēxuéyuàn)长春光学精密机械与物理研究所巴音贺希格(xīgé)和李文昊团队在大口径光栅的高精度制作方法(zhìzuòfāngfǎ)上取得了突破,制造出了长达 1.5 m 的高精度光栅。

长达 1.5m 的大型光栅。图片来源(láiyuán):参考文献[1]

如此长的光栅,它的每(měi)一条刻痕宽 300 nm,在整个光栅区域内,刻痕之间的位置(wèizhì)差异不超过 10 nm。相当于(xiāngdāngyú)在长 1.5 km 的平面上刻画线条(xiàntiáo),线条之间的距离偏差不能超过头发丝的四分之一。

大费周章地制造出这样的大型光栅(guāngshān),它到底有哪些用处呢?

大口径的光栅是激光(jīguāng)核聚变中提升激光功率的的核心元件。

激光核聚变是指利用高能激光加热物质,使得物质的(de)(de)原子核(yuánzǐhé)碰撞到一起,发生聚合作用,并释放出大量能量。人类(rénlèi)已经实现不受控制的核聚变,即氢弹的爆炸。激光核聚变属于可控的核聚变,它可能成为人类未来的能量来源。

光栅能将同一个方向入射的不同(bùtóng)颜色(yánsè)光分开,同样地,光栅也能将不同方向入射的不同颜色光汇聚在(zài)(zài)一起。在激光核聚变装置中,利用激光照射物质使其产生聚变需要极高功率的激光,小尺寸的光栅很容易被激光破坏,只有长度在一米量级的光栅能够(nénggòu)承担如此重任,将不同颜色的高功率激光组合在一起,进一步提高激光功率。

激光器发出的是(shì)(shì)脉冲激光,假设激光的能量是 1 J,脉冲持续时间是1 s,则激光的平均功率是“能量÷持续时间=1 W”。

脉冲(màichōng)(màichōng)通过光栅后,被(bèi)光栅展宽了(le),也就是脉冲的持续时间变长,能量还是 1 J,持续时间变成 10 s,平均功率(píngjūngōnglǜ)为 0.1 W;经过放大装置,脉冲能量增加到(dào) 10 J,平均功率就变成了 1 W。这时候,经过另一个光栅,这个光栅发挥的是压缩脉冲的作用,脉冲持续时间被压缩到了 0.1 s,脉冲能量 10 J,平均功率提高到了 100 W。

这一(zhèyī)技术就叫做“啁啾脉冲放大技术”,该技术在 2018 年获得了(le)诺贝尔物理学奖。利用这一技术,我国当前的高能激光功率已经提升到了拍瓦量级,也就是(jiùshì) 1 亿亿 W。

啁啾脉冲放大技术示意图。图片(túpiàn)来源(láiyuán):NobelPrize.org

用处(yòngchǔ)二:制作光栅尺,

现代工业对测量技术有极高的要求。要想加工出精度(jīngdù)极高的元器件,首先需要有能够对元件进行高精度测量的尺子(chǐzi)。

测量(liàng)器具有两个(liǎnggè)重要指标:可以量多(duō)远,称为量程;可以量多精,称为精度。卷尺能够量数米长的物体,最小刻度为 1 mm;20 分度游标卡尺(yóubiāokǎchǐ)的最小刻度为 0.05 mm,最长能够测量的物体则不超过 20 cm。

精度与量程似乎(sìhū)不可兼得,一些应用却要求测量精度高,量程还必须(bìxū)大,这就构成了尖锐的矛盾。而由大尺寸光栅作为主要零部件制作而成的光栅尺就能解决(jiějué)这一问题,很好地满足了工业界的要求。

目前,绝大多数的(de)(de)超精密加工机床都配备了光栅(guāngshān)尺(guāngshānchǐ),从而能够高精度地加工大型零部件。典型的光栅尺由标尺光栅与指示光栅组成,标尺光栅往往长度在米级,指示光栅比标尺光栅短得多。两个光栅的条纹方向稍有不同(bùtóng),当两个光栅之间发生相对移动时,微小的移动会被两个光栅叠加产生“莫尔(mòěr)条纹”。两个光栅之间的细微移动,表现为莫尔条纹更加明显的变化,细微的变化被放大了,也就更加容易测量。

传感器探测到莫尔(mòěr)条纹的变化,能够反推出两个光栅的相对移动距离。利用该技术制作而成(érchéng)的光删尺,量程可达到一米甚至更长,测量精度(jīngdù)能达到微米或纳米量级。

两个光栅叠加产生“莫尔条纹”示意图。图片来源:作者(zuòzhě)自制

正如光栅(guāngshān)设计、制造领域的(de)著名科学家 G.R.Harrision 评价的那样,很难(hěnnán)再找到一个像光栅这样的器件,它为科学研究的绝大多数领域都带来了精密的实验数据,从(cóng)物理学家、天文学家、生物学家、到冶金学家,他们都将光栅作为非常精确的工具。

如果没有它,现代科学的发展将受到极大的阻碍(zǔài)。

[2]吴宏圣,曾琪峰,乔栋,等.提高光栅莫尔条纹信号质量的(de)滤波(lǜbō)方法(fāngfǎ)[J].光学精密工程(gōngchéng), 2011, 19(008):1944-1949.DOI:10.3788/OPE.20111908.1944.

作者丨海里的(de)咸鱼 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所

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