APPLICATION
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)納米結構的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測量的靈敏度和效率。
Au–Ag–Au納米棒混合結構通過增強局域電場和優(yōu)化相位匹配條件,顯著提高了SHG強度。具體來說,這種結構通過以下方式實現(xiàn)對SHG強度的增強:增強局域電場:通過激發(fā)Au和Ag段的SPR效應,以及它們之間的界面模式,顯著增強局域電場。 優(yōu)化相位匹配條件:p偏振光在激發(fā)LSPR模式時,能夠更好地滿足相位匹配條件,從而提高SHG的效率。協(xié)同效應:Au和Ag段的組合可以產(chǎn)生協(xié)同效應,進一步增強局域電場,從而提高SHG效率。
Ag納米棒混合結構的SHG強度最高,Au納米棒混合結構的SHG強度最低,而Au–Ag–Au納米棒混合結構的SHG強度介于兩者之間。這種差異主要歸因于Ag和Au的SPR效應以及納米結構設計的不同。通過合理設計納米結構和優(yōu)化激發(fā)條件,可以有效調(diào)控SHG強度,實現(xiàn)對非線性光學特性的優(yōu)化
p偏振光能夠顯著增強SHG效率,主要是通過增強局域電場、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信號的強度,從而提高非線性光學測量的靈敏度和效率。
利用表面等離激元增強二次諧波(PESHG)機制來實現(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