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在前面三期中,我們連續展現了華中科技大學韓俊波教授課題組在SHG上的出色工作,從本期開始,我們開始做一些基礎性的討論。本期是基礎討論的第五期:在SHG實驗中,p光比s光的優勢更明顯嗎?在二次諧波生成(SHG)實驗中,p偏振光通常比s偏振光具有更明顯的優勢。這種優勢主要體現在以下幾個方面:1.增強局域電場·電場方向一致性:p偏振光的電場分量與納米結構的長軸方向一致,能夠更有效地與納米結構相互作用,從而在納米結構的局域區域產生更強的電場增強。這種增強的局域電場是SHG過程中的關鍵...
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在前面三期中,我們連續展現了華中科技大學韓俊波教授課題組在SHG上的出色工作,從本期開始,我們開始做一些基礎性的討論。本期是基礎討論的第四期:p偏振光如何在SHG中影響相位匹配條件?在二次諧波生成(SHG)中,相位匹配條件是指入射光波和產生的二次諧波波在傳播過程中保持相位一致的條件。p偏振光在SHG中對相位匹配條件的影響主要通過以下幾個方面實現:1.電場方向與納米結構的對齊·p偏振光的電場方向:p偏振光的電場分量平行于入射平面,與納米結構的長軸方向一致。這種對齊使得電場能夠更...
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在前面三期中,我們連續展現了華中科技大學韓俊波教授課題組在SHG上的出色工作,從本期開始,我們開始做一些基礎性的討論。本期是第三期:激發光的偏振狀態對于SHG強度的影響主要原因是什么?激發光的偏振狀態對二次諧波生成(SHG)強度有顯著影響。這種影響主要通過以下幾個方面體現:1.表面等離子體共振(SPR)模式的激發p偏振光:p偏振光(偏振方向平行于入射平面)能夠更有效地激發縱向表面等離子體共振(LSPR)模式。這是因為p偏振光的電場分量與納米結構的長軸方向一致,能夠更有效地與納...
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在前面三期中,我們連續展現了華中科技大學韓俊波教授課題組在SHG上的出色工作,從本期開始,我們開始做一些基礎性的討論。本期是第二期:Au–Ag–Au納米棒混合結構如何影響SHG信號強度?Au–Ag–Au納米棒混合結構對二次諧波生成(SHG)強度的影響主要通過以下幾個方面實現:1.表面等離子體共振(SPR)效應增強局域電場:Au–Ag–Au納米棒混合結構中,金(Au)和銀(Ag)段的表面等離子體共振(SPR)效應可以顯著增強局域電場。特別是銀(Ag)段,由于其在可見光和近紅外區...
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在前面三期中,我們連續展現了華中科技大學韓俊波教授課題組在SHG上的出色工作,從本期開始,我們開始做一些基礎性的討論。本期是第一期:Au和Ag納米棒的SHG強度差異有哪些?1.SHG強度比較:Ag納米棒混合結構:在所有測試的納米棒混合結構中,Ag納米棒混合結構的SHG強度是最高的。這主要是因為銀(Ag)在可見光和近紅外區域具有非常強的表面等離子體共振(SPR)效應,能夠顯著增強局域電場,從而提高SHG的效率。Au納米棒混合結構:Au納米棒混合結構的SHG強度相對較低。盡管金(...
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本文引用自華中科技大學韓俊波老師課題組2018年在NanoScale雜志上發表的相關文章。本文已經經過作者同意,進行引用。相關信息如下:Plasmon-enhancedversatileopticalnonlinearitiesinaAu–Ag–Aumulti-segmentalhybridstructureNanoscale,2018,10,12695–12703DOI:10.1039/c8nr02938e等離子體納米結構因其顯著的線性和非線性光學特性,在非線性光學、增強基...
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本文引用自廈門大學楊志林教授和華中科技大學韓俊波研究員合作團隊2015年在《NanoLetters》雜志上發表的相關文章。本文已經經過作者同意,進行引用。相關信息如下:Plasmon-EnhancedSecond-HarmonicGenerationNanorulerswithUltrahighSensitivitiesDOI:10.1021/acs.nanolett.5b02569NanoLett.2015,15,6716-6721本篇文章的核心內容是關于一種新型的非線性等...
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本文引用自華中科技大學韓俊波老師課題組2019年在JPC雜志上發表的相關文章。本文已經經過作者同意,進行引用。相關信息如下:MultiphotonExcitationandDefect-EnhancedFastCarrierRelaxationinFew-LayeredMoS2CrystalsDOI:10.1021/acs.jpcc.9b00619J.Phys.Chem.C2019,123,11216?11223過渡金屬二硫化物(TMD)材料因其在輸運、谷電子學和光學中的顯著...