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一、引言北京卓立漢光儀器有限公司(以下簡稱“卓立漢光”)是國內*先的光電檢測儀器與精密機械運動控制技術供應商,自1999年成立以來,始終專注于光譜儀、拉曼/熒光光譜系統、精密位移臺等產品的研發與生產。作為國*級專精特新“小巨人”企業,卓立漢光以“質量*一、客戶優先”為核心理念,通過自主研發突破技術壁壘,其SGM系列光纖光譜儀憑借高精度、高穩定性及廣泛適用性,已成為科研與工業領域的重要工具。本白*書旨在全面解析SGM系列光纖光譜儀的技術優勢、應用場景及質量保障體系,為行業用戶提...
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紫外共振拉曼光譜技術通過將激光波長精準匹配至分子電子吸收帶,實現拉曼信號強度10?-10?倍的增強,而MiRass“微振”系列紫外共振拉曼光譜儀(DUV型號)則通過創新的光學架構與硬件設計,將這一原理轉化為高靈敏度、高選擇性的分析工具,為催化研究、生物醫學及納米材料領域提供突破性解決方案。1.共振增強機制:電子躍遷與振動耦合的協同效應當244nm或325nm紫外激光照射樣品時,分子吸收光子能量躍遷至虛擬激發態,隨后通過非輻射躍遷返回振動激發態。這一過程中,分子振動能級與電子能...
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在前面三期中,我們連續展現了華中科技大學韓俊波教授課題組在SHG上的出色工作,從本期開始,我們開始做一些基礎性的討論。本期是基礎討論的第六期:p光與s光在SHG中的相位匹配中有哪些不同?在二次諧波生成(SHG)中,p偏振光和s偏振光的相位匹配條件存在顯著差異。這些差異主要源于它們與納米結構相互作用的方式以及它們在激發表面等離子體共振(SPR)模式時的表現。以下是詳細的對比分析:1.電場方向與納米結構的對齊p偏振光·電場方向:p偏振光的電場分量平行于入射平面,與納米結構的長軸方...
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在前面三期中,我們連續展現了華中科技大學韓俊波教授課題組在SHG上的出色工作,從本期開始,我們開始做一些基礎性的討論。本期是基礎討論的第五期:在SHG實驗中,p光比s光的優勢更明顯嗎?在二次諧波生成(SHG)實驗中,p偏振光通常比s偏振光具有更明顯的優勢。這種優勢主要體現在以下幾個方面:1.增強局域電場·電場方向一致性:p偏振光的電場分量與納米結構的長軸方向一致,能夠更有效地與納米結構相互作用,從而在納米結構的局域區域產生更強的電場增強。這種增強的局域電場是SHG過程中的關鍵...
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在前面三期中,我們連續展現了華中科技大學韓俊波教授課題組在SHG上的出色工作,從本期開始,我們開始做一些基礎性的討論。本期是基礎討論的第四期:p偏振光如何在SHG中影響相位匹配條件?在二次諧波生成(SHG)中,相位匹配條件是指入射光波和產生的二次諧波波在傳播過程中保持相位一致的條件。p偏振光在SHG中對相位匹配條件的影響主要通過以下幾個方面實現:1.電場方向與納米結構的對齊·p偏振光的電場方向:p偏振光的電場分量平行于入射平面,與納米結構的長軸方向一致。這種對齊使得電場能夠更...
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在前面三期中,我們連續展現了華中科技大學韓俊波教授課題組在SHG上的出色工作,從本期開始,我們開始做一些基礎性的討論。本期是第三期:激發光的偏振狀態對于SHG強度的影響主要原因是什么?激發光的偏振狀態對二次諧波生成(SHG)強度有顯著影響。這種影響主要通過以下幾個方面體現:1.表面等離子體共振(SPR)模式的激發p偏振光:p偏振光(偏振方向平行于入射平面)能夠更有效地激發縱向表面等離子體共振(LSPR)模式。這是因為p偏振光的電場分量與納米結構的長軸方向一致,能夠更有效地與納...
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在前面三期中,我們連續展現了華中科技大學韓俊波教授課題組在SHG上的出色工作,從本期開始,我們開始做一些基礎性的討論。本期是第二期:Au–Ag–Au納米棒混合結構如何影響SHG信號強度?Au–Ag–Au納米棒混合結構對二次諧波生成(SHG)強度的影響主要通過以下幾個方面實現:1.表面等離子體共振(SPR)效應增強局域電場:Au–Ag–Au納米棒混合結構中,金(Au)和銀(Ag)段的表面等離子體共振(SPR)效應可以顯著增強局域電場。特別是銀(Ag)段,由于其在可見光和近紅外區...
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在前面三期中,我們連續展現了華中科技大學韓俊波教授課題組在SHG上的出色工作,從本期開始,我們開始做一些基礎性的討論。本期是第一期:Au和Ag納米棒的SHG強度差異有哪些?1.SHG強度比較:Ag納米棒混合結構:在所有測試的納米棒混合結構中,Ag納米棒混合結構的SHG強度是最高的。這主要是因為銀(Ag)在可見光和近紅外區域具有非常強的表面等離子體共振(SPR)效應,能夠顯著增強局域電場,從而提高SHG的效率。Au納米棒混合結構:Au納米棒混合結構的SHG強度相對較低。盡管金(...