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在SHG實(shí)驗(yàn)中,p偏振光和s偏振光的相位匹配條件存在顯著差異: p偏振光:電場分量與納米結(jié)構(gòu)的長軸方向一致,能夠更有效地激發(fā)LSPR模式,從而在納米結(jié)構(gòu)的局域區(qū)域產(chǎn)生更強(qiáng)的電場增強(qiáng)。這種增強(qiáng)的局域電場有助于滿足相位匹配條件,從而提高SHG的效率。s偏振光:電場分量與納米結(jié)構(gòu)的長軸方向垂直,對LSPR模式的激發(fā)效果較弱,因此局域電場的增強(qiáng)效果有限。這使得s偏振光激發(fā)下的SHG效率通常較低。 因此,在設(shè)計(jì)和優(yōu)化SHG實(shí)驗(yàn)時(shí),選擇p偏振光作為激發(fā)光源通常能夠獲得更高的SHG效率和更強(qiáng)的信號
p偏振光在SHG實(shí)驗(yàn)中通常比s偏振光具有更明顯的優(yōu)勢,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:增強(qiáng)局域電場:p偏振光能夠更有效地激發(fā)LSPR模式,從而在納米結(jié)構(gòu)的局域區(qū)域產(chǎn)生更強(qiáng)的電場增強(qiáng)。相位匹配條件:p偏振光能夠更好地滿足相位匹配條件,從而提高SHG的效率。 實(shí)驗(yàn)觀察:在實(shí)驗(yàn)中,p偏振光激發(fā)下的SHG強(qiáng)度顯著高于s偏振光激發(fā)下的強(qiáng)度。 因此,在設(shè)計(jì)和優(yōu)化SHG實(shí)驗(yàn)時(shí),選擇p偏振光作為激發(fā)光源通常能夠獲得更高的SHG效率和更強(qiáng)的信號
p偏振光在SHG中通過增強(qiáng)局域電場和更好地滿足相位匹配條件來顯著提高SHG效率。p偏振光的電場分量與納米結(jié)構(gòu)的長軸方向一致,能夠更有效地激發(fā)LSPR模式,從而在納米結(jié)構(gòu)的局域區(qū)域產(chǎn)生更強(qiáng)的電場增強(qiáng)。這種增強(qiáng)的局域電場有助于滿足相位匹配條件,從而提高SHG的效率
激發(fā)光的偏振狀態(tài)對SHG強(qiáng)度有顯著影響。p偏振光能夠更有效地激發(fā)納米結(jié)構(gòu)的LSPR模式,從而顯著增強(qiáng)SHG信號。相比之下,s偏振光對LSPR模式的激發(fā)效果較弱,因此SHG強(qiáng)度較低。通過合理選擇激發(fā)光的偏振狀態(tài),可以優(yōu)化SHG信號的強(qiáng)度,從而提高非線性光學(xué)測量的靈敏度和效率。
Au–Ag–Au納米棒混合結(jié)構(gòu)通過增強(qiáng)局域電場和優(yōu)化相位匹配條件,顯著提高了SHG強(qiáng)度。具體來說,這種結(jié)構(gòu)通過以下方式實(shí)現(xiàn)對SHG強(qiáng)度的增強(qiáng):增強(qiáng)局域電場:通過激發(fā)Au和Ag段的SPR效應(yīng),以及它們之間的界面模式,顯著增強(qiáng)局域電場。 優(yōu)化相位匹配條件:p偏振光在激發(fā)LSPR模式時(shí),能夠更好地滿足相位匹配條件,從而提高SHG的效率。協(xié)同效應(yīng):Au和Ag段的組合可以產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng),進(jìn)一步增強(qiáng)局域電場,從而提高SHG效率。