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行業(yè)應(yīng)用
傅里葉變換紅外光譜法(FTIR)作為一種高精度的紅外輻射率測試技術(shù),具有高光譜分辨率、寬波段覆蓋能力,能夠精確測量材料在特定波長下的光譜發(fā)射率,適用于從中紅外到遠(yuǎn)紅外的寬光譜范圍。
在SHG實驗中,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)生更強的電場增強。這種增強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)計和優(yōu)化SHG實驗時,選擇p偏振光作為激發(fā)光源通常能夠獲得更高的SHG效率和更強的信號
p偏振光在SHG實驗中通常比s偏振光具有更明顯的優(yōu)勢,主要體現(xiàn)在以下幾個方面:增強局域電場: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)生更強的電場增強。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。 實驗觀察:在實驗中,p偏振光激發(fā)下的SHG強度顯著高于s偏振光激發(fā)下的強度。 因此,在設(shè)計和優(yōu)化SHG實驗時,選擇p偏振光作為激發(fā)光源通常能夠獲得更高的SHG效率和更強的信號
p偏振光在SHG中通過增強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)生更強的電場增強。這種增強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信號的強度,從而提高非線性光學(xué)測量的靈敏度和效率。
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