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Studies on surface plasmon enhanced SHG of Ag nanoparticals-ZnO cavity system

机译:Ag纳米颗粒-ZnO腔体系表面等离子体增强SHG的研究

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摘要

非线性光学作为一门研究强激光与物质相互作用过程中出现的现象和效应的学科,被广泛应用于许多高科技领域。传统的非线性光学材料,由于自身的非线性响应系数较低,很难在纳米尺度下得到较好的非线性光学效应。表面等离激元共振,可以将原本由于金属高反射率而损失的入射光的电磁场能量耦合并局域在金属纳米结构表面特定的区域,形成较强的电磁场分布,从而提高了入射光的电磁场能量的利用效率,进一步增强了非线性效应的响应幅度。因此,通过一定的工艺手段将金属纳米材料与非线性材料制备成复合的纳米结构,利用金属结构提供的局域电场增强,可以实现高度调制的非线性效应。尽管金属材料与非线性材料组合而成的异质纳米结构被广泛应用于研究表面...
机译:非线性光学作为一门研究强激光与物质相互作用过程中出现的现象和效应的学科,被广泛应用于许多高科技领域。传统的非线性光学材料,由于自身的非线性响应系数较低,很难在纳米尺度下得到较好的非线性光学效应。表面等离激元共振,可以将原本由于金属高反射率而损失的入射光的电磁场能量耦合并局域在金属纳米结构表面特定的区域,形成较强的电磁场分布,从而提高了入射光的电磁场能量的利用效率,进一步增强了非线性效应的响应幅度。因此,通过一定的工艺手段将金属纳米材料与非线性材料制备成复合的纳米结构,利用金属结构提供的局域电场增强,可以实现高度调制的非线性效应。尽管金属材料与非线性材料组合而成的异质纳米结构被广泛应用于研究表面...

著录项

  • 作者

    陈慧玉;

  • 作者单位
  • 年度 2016
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 zh_CN
  • 中图分类

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