2D材料的非线性光学特性及其应用
Zhixiang Xie1, Tianxiang Zhao1, Xuechao Yu2
1National Research Center for Optical Sensors/communications Integrated Networks, School of Electronic Science and Engineering, Southeast University, 2 Sipailou, Nanjing, 210096, China.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|April 15, 2024
概括
二维 (2D) 材料表现出独特的光电性质,使得非线性轻物质相互作用显著. 本综述涵盖了它们的非线性光学基础,特征和应用,如第二和生成 (SHG) 和第三和生成 (THG).
科学领域:
- 凝聚物质物理学 凝聚物质物理学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 光学是什么?光学是什么?光学是什么?
背景情况:
- 由于其独特的光电特性,二维 (2D) 材料得到了广泛的研究.
- 这些材料具有显著的非线性易感性和相匹配,导致强烈的非线性轻物质相互作用.
- 了解非线性光学特性对于设计先进材料和功能设备至关重要.
研究的目的:
- 在二维材料中介绍非线性光学 (NLO) 的基础知识.
- 审查描述和测量第二阶段 (χ(2) 和第三阶段 (χ(3) 非线性敏感性的方法.
- 介绍2D材料中NLO现象的应用和未来研究方向.
主要方法:
- 对2D材料适用的基本NLO原则的审查.
- 编制和分析现有的非线性易感性表征和测量技术.
- 在各种二维材料中,对x{\displaystyle x} (2) 和x{\displaystyle x} (3) 的理论和实验值进行表化.
主要成果:
- 详细介绍2D材料中的NLO现象.
- 对既有和新兴的表征方法进行全面的审查.
- 对二维材料的二级和三级非线性易感性的表格数据.
- 主要应用的介绍,包括第二和生成 (SHG) 和第三和生成 (THG).
结论:
- 二维材料具有特殊的非线性光学特性,对光子应用非常有价值.
- 标准化表征方法对于可靠的NLO属性评估至关重要.
- 未来的研究应该专注于利用这些特性用于先进的光学设备,并探索新的现象.


