#非线性光学
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InSb/CdTe异质结中的太赫兹频率上转换:磁场驱动电荷动力学的相干操控
# InSb/CdTe异质结中的太赫兹频率上转换:磁场驱动电荷动力学的相干操控 太赫兹波段(0.1-10 THz)长期以来被称为电磁波谱中的"太赫兹空隙",这一称谓并非空穴来风。在微波与红外之间,传统半导体器件和光学材料往往难以在这一频段
微焦散流体微透镜:从线性光学到高能量密度物理的跨越式突破
在光学研究的漫长历史中,如何将光能高效地聚焦到极小的空间区域内,始终是一个核心问题。传统的解决方案依赖于高数值孔径(NA)物镜、介电微透镜或者精密抛光的光学表面——这些方案无一例外地对光路校准提出了严苛要求,且往往难以在高重复频率条件下稳定
微焦散流体微透镜:从线性光学到高能量密度物理的跨越式突破
在光学研究的漫长历史中,如何将光能高效地聚焦到极小的空间区域内,始终是一个核心问题。传统的解决方案依赖于高数值孔径物镜、介电微透镜或者精密抛光的光学表面——这些方案无一例外地对光路校准提出了严苛要求,且往往难以在高重复频率条件下稳定运行。2
微焦散流体微透镜:从线性光学到高能量密度物理的跨越式突破
在光学研究的漫长历史中,如何将光能高效地聚焦到极小的空间区域内,始终是一个核心问题。传统的解决方案依赖于高数值孔径(NA)物镜、介电微透镜或者精密抛光的光学表面——这些方案无一例外地对光路校准提出了严苛要求,且往往难以在高重复频率条件下稳定
微焦散流体微透镜:从线性光学到高能量密度物理的跨越式突破
在光学研究的漫长历史中,如何将光能高效地聚焦到极小的空间区域内,始终是一个核心问题。传统的解决方案依赖于高数值孔径(NA)物镜、介电微透镜或者精密抛光的光学表面——这些方案无一例外地对光路校准提出了严苛要求,且往往难以在高重复频率条件下稳定
太赫兹频率上转换新突破:InSb/CdTe异质结构中相干驱动电荷动力学实现高效谐波产生
彭湃等人在InSb/CdTe异质结构中首次实现面内磁场诱导的高效太赫兹二次谐波产生,三次谐波效率可媲美石墨烯等狄拉克材料。研究发现SHG机制为德鲁德电导率的轨道-塞曼修正,为高迁移率材料中实现高效太赫兹谐波产生提供了通用路径。