超快飞秒激光和原子或分子气体相互作用产生的高次谐波,包含了原子、分子内部结构及超快动力学信息,可提供从极紫外到X射线波段的新光源。本报告首先介绍利用贝塞尔-高斯激光在空间有效分离高次谐波光束和驱动激光,解决了高重频激光应用中的技术难题。其次,通过三色光条件下孤立阿秒脉冲的产生和随泵浦激光时间延时变化的高次谐波光谱来探测驱动激光在气体介质内的时空形变。最后,介绍1030-nm Yb激光与氩气相互作用产生具有劈裂结构的孤立阿秒脉冲;利用有劈裂结构的XUV脉冲将基态的氦原子激发到2s2p双激发态上,并用一红外飞秒脉冲(IR)将2s2p与2s2耦合,发现在2s2p共振能量附近的吸收谱中,原本不对称的法诺线型能够被调制成对称的洛伦兹线型,线型还会随着XUV与IR之间几十阿秒内的时间延迟变化而剧烈变化。。