“超连续谱产生”获重大突破!
超连续谱的产生,可针对生物成像、光学通信和材料基础研究等领域的特定应用产生量身定做颜色的光。目前创建超连续谱的方法有两种,一种是特殊的光纤,大约是人类头发宽度的10%,可以用来将光集中到非常高的强度,超过几米的长度。第二种是来自放大激光器更强大的光(2019年诺贝尔奖获得者斯特里克兰和穆鲁发明的那种)也可以紧密聚焦到普通玻璃上。

近日,赫瑞瓦特大学光子学和量子科学研究所的科研人员展示了一种结合了这两个领域最好的新方法:只使用中等能量的激光,就能从大量材料中获得彩色的超连续谱。

研究人员证明,将一个简单的激光器与一种特殊的非线性晶体相结合可以直接产生超连续谱。不再需要大功率激光器,也不需要微妙的光耦合到微小光纤中,这里有一种全新的机制在起作用:研究特别设计的磷化镓晶体产生了级联效应。研究用红外线激光器发出的光照射晶体,其中一些转换成可见的绿光。

这反过来会在稍微长一点的波长上产生更多绿光,先变成黄色,然后变成橙色,然后一直变成红色。光线的较弱边缘可以在越来越长的波长上产生绿色,这在以前从未被发现。还需要进一步研究来确定这种效应是否是他们使用的特殊磷化镓晶体所特有,以及它是否可以进一步放大。

可见超连续光谱已经广泛应用于生命科学成像和光谱学领域,但受到特殊光纤特性的限制,新技术可为现有光源提供一种方便、小型的替代方案。
来源:物理
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