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,這被歸因于布里淵散射。布里淵散射是由黑磷中的面內各向異性引起的雙折射引起的反射探測光束和黑磷樣品內部的聲波之間的相互作用引起的。這些振蕩也通過校正減法抵消[注意,圖2(a)中的校正信號是平滑的,沒有振蕩]。這種方法使得TR-MOKE測溫法不容易出錯,因為任何與傳感器磁化狀態(tài)無關的雜散信號都可以被抵消。圖2. 使用9兆赫調制頻率和w0=12 μm的激光光斑尺寸在涂覆有26.9納米厚的三丁基錫化合物層的黑磷樣品上測量的TR-MOKE信號的例子。(a)作為延遲時間函數的正(M+)、負(M)和校正的vin信號。插圖顯示了前幾百ps時出現的周期為21 ps的布里淵散射振蕩。這些振蕩在校正后的Vin中被 ...
模光纖有受激布里淵散射閾值,高功率脈沖入射下,畸變產生。四波混頻過程起源于介質的束縛電子對電磁場的非線性響應。入射光脈沖與ASE噪聲產生四波混頻,探測器接收到的瑞利散射信號降低。然后是自相位調制和交叉相位調制,這部分是由高功率光折射率的變化,從而導致光學相位的改變。三、COTDR性能參數通常將信號功率與探測器輸出的噪聲功率之差定義為動態(tài)范圍,動態(tài)范圍可通過提升探測光功率來增加,但由于非線性效應存在,,探測光的功率提升有限??臻g分辨率從設備角度上來說由光脈沖寬度決定,而從系統(tǒng)角度上而言,是和探測器噪聲,相干瑞利噪聲等相關的。而對付這些噪聲,有各不相同的方法,比如,通過降低探測器溫度降低熱噪聲,穩(wěn) ...
曼散射、受激布里淵散射和雙光子吸收等現象。其中非線性頻率變換是一個重要研究方向,在光通信、激光器、光譜學以及成像中都非常重要,并且由于三階非線性效應相比二階的要弱上幾個數量級,更難觀測到,因此在這篇文章中,我們聚焦于那些基于二階非線性頻率轉換過程。二次諧波(倍頻)SHG倍頻是二階非線性過程中zui常見的應用,顧名思義,是將兩個頻率相同為f1的光子和非線性晶體作用,產生二次諧波,即頻率為兩倍2f1的光子。從波長來看即是減半,所以常用于將紅外波段的激光高效倍頻為可見和近紅外波段。應用:產生綠光和藍光、科研和醫(yī)療、頻率穩(wěn)定、熒光顯微鏡和頻 SFG和頻與倍頻類似,是將兩個頻率不同的光波(f1與f2)輸 ...
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