APPLICATION
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(cè)試技術(shù),具有高光譜分辨率、寬波段覆蓋能力,能夠精確測(cè)量材料在特定波長(zhǎng)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(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(chǎng)分量與納米結(jié)構(gòu)的長(zhǎng)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(chǎng)增強(qiáng)。這種增強(qiáng)的局域電場(chǎng)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(chǎng)分量與納米結(jié)構(gòu)的長(zhǎng)軸方向垂直,對(duì)LSPR模式的激發(fā)效果較弱,因此局域電場(chǎng)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(hào)
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(shì),主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:增強(qiáng)局域電場(chǎng):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(chǎng)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(hào)
p偏振光在SHG中通過(guò)增強(qiáng)局域電場(chǎng)和更好地滿足相位匹配條件來(lái)顯著提高SHG效率。p偏振光的電場(chǎng)分量與納米結(jié)構(gòu)的長(zhǎng)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(chǎng)增強(qiáng)。這種增強(qiáng)的局域電場(chǎng)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(duì)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(hào)。相比之下,s偏振光對(duì)LSPR模式的激發(fā)效果較弱,因此SHG強(qiáng)度較低。通過(guò)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(cè)量的靈敏度和效率。