APPLICATION
Ag納米棒混合結(jié)構(gòu)的SHG強(qiáng)度最高,Au納米棒混合結(jié)構(gòu)的SHG強(qiáng)度最低,而Au–Ag–Au納米棒混合結(jié)構(gòu)的SHG強(qiáng)度介于兩者之間。這種差異主要?dú)w因于Ag和Au的SPR效應(yīng)以及納米結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的不同。通過合理設(shè)計(jì)納米結(jié)構(gòu)和優(yōu)化激發(fā)條件,可以有效調(diào)控SHG強(qiáng)度,實(shí)現(xiàn)對非線性光學(xué)特性的優(yōu)化
p偏振光能夠顯著增強(qiáng)SHG效率,主要是通過增強(qiáng)局域電場、更好地滿足相位匹配條件以及提高非線性極化率來實(shí)現(xiàn)的。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。
利用表面等離激元增強(qiáng)二次諧波(PESHG)機(jī)制來實(shí)現(xiàn)超高靈敏度的納米尺度距離測量,簡要討論入射角度對于SHG的影響
通過化學(xué)氣相沉積(CVD)和機(jī)械剝離法分別制備了二硫化鉬(MoS?)片。然后對MoS?片進(jìn)行了TRS(瞬態(tài)反射測試)與二次諧波(SHG)測量
大連理工大學(xué)潘路軍教授課題組,在近期工作提中,通過鎳催化化學(xué)氣相沉積工藝在CTP上成功合成了螺旋碳微線圈(CMC)。CTP和CMC形成了一種集成的吸收復(fù)合材料,其中螺旋CMC同時(shí)增強(qiáng)了導(dǎo)電損耗和交叉極化損耗,CTP和CMC之間的連接引起了界面極化損耗。通過精確控制催化劑的量,可以調(diào)節(jié)CTP/CMC的阻抗。優(yōu)化后的CTP/CMC-10復(fù)合材料具有優(yōu)異的微波吸收性能,有效帶寬(反射損耗<-10 dB)為7.4 GHz,填充率為10%。這項(xiàng)工作為開發(fā)低成本、寬帶和高效的MAM鋪平了新的道路。該成果以“Integration of helical carbon microcoils on toilet paper substrates for low-cost and broadband microwave absorption”為題發(fā)表在《Carbon》期刊,第一作者是孫琛。