APPLICATION
                                                        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(hào)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。
                                                        超快光譜Z掃描技術(shù)是一種結(jié)合超快激光脈沖和非線性光學(xué)效應(yīng)的實(shí)驗(yàn)方法,常用于表征材料的光學(xué)非線性特性及其動(dòng)態(tài)過程。 本文小編將采用2篇文獻(xiàn)來介紹Z掃描技術(shù)的具體原理和應(yīng)用