实际上,只需要保证激光的pulse energy flux很高,以及是透明介质(固体或者液体,在特殊情况下甚至气体也可以),就会产生超连续激光。比如据我所知,一些资料是将激光会聚到Sapphire上的,甚至还有直接用水来产生的。在我们实验室,很容易就能实现空气中产生一个白色的亮点,纸片放过去马上起烟。
另外,正是因为这一现象,所以在进行Second Harmonic Scattering实验中,一定要注意pulse energy不能过高,否则会产生这种white-light continuum的。
就我所知的细节是,35 fs 1 kHz 的 Ti: Sapphire 激光(800 nm),当总能量为1W以上时,用10 cm的 lens 会聚在水上肯定就能得到这种超连续白光了(实际上这肯定是overkill了,在1W以下也行的,但是我忘了具体的数值了)。如果你的能量比这个更高却没有得到的话,肯定是你哪里没做好。
具体可能的问题有:
非线性光学包含着极多的知识,但是这门课本科生基本都没有怎么学过,所以对于选择这个领域的研究生,经常会遇到很多的问题。而且还有很多东西就是和经验有关。所以读文献很重要,另外和其他课题组的成员交流也是非常重要的。
比如我们组之前想用一个crystal来产生2.8 um左右的红外,结果效率一直不高。问了下别的组,然后我们惊人地发现加州之外的都说效率很不错,但是加州内的则和我们一样说效率不太行。后来我们意识到是因为加州沿海,空气中气溶胶(aerosol)含量高,所以这一类非线性光学晶体在加州就是表现不好。
再比如非线性光学很多时候就是一个手艺活,你没有过多的经验时直接去重复别人的工作就是很难的,因为总有一些极其关键的细节不会在每篇文章中介绍。我之前自己搭建 mid-IR pulse shaper时,最初就是按照传统pulse shaper的原理,结果总是pulse duration不太好。最后在那个组的一篇中期发表的论文中找到了一个细节,发现此时和传统的情况略微有点不一样。经过这一点点改进后,马上就好了。我相信其他任何一个组如果想去重复的话,都会被坑的,这也是为何大多数人都自己去买 mid-IR pulse shaper 而没有自己从头搭的能力。
而关于书的话,如果你是SHG/SFG相关的话,我肯定是首推沈元壤教授的这本,但是太贵了可以在学校图书馆借,或者自己买其他的非线性光学看看。不过文献和交流我觉得是最重要的。