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)但是,也有双共振的OPO,其中信号光和闲散光都是共振的。后者只有当采用单频泵浦激光器时才有作用。双共振OPO的优势在于其泵浦功率阈值低很多。尤其在连续光工作时非常重要。但是,调谐特性比较复杂:如果改变晶体温度或者泵浦波长,那么信号光和闲散光波长变化剧烈,因此调谐是非单调的。这时因为工作波长主要由信号光和闲散光同时共振要求来决定,而不是由相位匹配条件。另一个可能性是共振增强泵浦光波,有时应用在泵浦激光器为单频激光器的情形。在三重共振的OPO中,泵浦光、信号光和闲散光都是共振的。这一器件工作条件非常严格。一种简单的方法是制作腔内泵浦的OPO,其中非线性晶体放置在泵浦激光器谐振腔中,具有很高的腔内 ...
赖于带结构、双共振拉曼过程、层间EPC和声子色散。层间拉曼模包括层-层振动,其中每一层可以视为一个整体单元,在拉曼光谱中称为线性链模型(LCM)。低频拉曼技术,可以很容易地观测到2dm的层间拉曼模,它对2DM片的厚度和堆积顺序高度敏感。LCM还可以扩展到vdWHs,用于研究界面耦合和跨维EPC。此外,vdWHs中周期势诱导的moiré模式导致成分的非中心层内声子被折叠回布里渊带(BZ)的中心,如扭曲多层石墨烯(tMLG)中的R和R '模以及扭曲双分子层MoS2(t2LM)中的moiré声子。所有这些拉曼特征都可以用来探测2dm的基本性能,包括厚度、结构相、掺杂水平、弹性性能等。来自其他 ...
个声子参与的双共振拉曼过程,在碳原子sp2杂化的材料中都会出现。石墨烯根据边缘的不同,具有不同的手性,根据D峰的强度可以识别拉曼边缘的手性。碳纳米管如图是单根单壁碳纳米管的拉曼光谱,一个主要特征是位于160~300cm-1区间的呼吸振动模式,与全部碳原子在径向的对称运动相关。有实验表面,径向呼吸振动模式的频率与单根碳纳米管的直径成反比。在碳纳米管形成管束时,由于被近邻纳米管施加的空间限制,呼吸模式出现向高频方向6~20cm-1的偏移。在1250~1450cm-1区间所观察到的碳纳米管D峰与激发光能量之间有线性关系。参考文献[1] 安德里亚·卡罗·费拉里.从纳米管到金刚石:碳材料的拉曼光谱[M] ...
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