光束在体材料和周期性微结构材料中的传播及应用研究

光束在体材料和周期性微结构材料中的传播及应用研究

论文摘要

本论文从理论和实验上对光束在体材料、光子带隙材料和Metamaterials(MMs)中的传播及应用进行了系统地分析和研究。我们分两条主线撰写,第一条主线是从体材料、光子带隙材料到MMs材料角度发展;第二条主线是从Z扫描、光限制/全光开关到局域场增强和电磁谐振的应用角度发展;其中第四章光子带隙材料的Z扫描及应用是这两条主线的交点。主要研究内容包括:1.我们应用高斯分解法对由脉冲电场诱导的大非线性相移下的Z扫描进行了研究。证明了高斯分解法仍然可以用来分析大非线性相移下的Z扫描理论,并且优于其它方法。我们对入射激光分别为连续和脉冲情况下的大非线性相移Z扫描曲线的峰谷结构进行了比较,发现在大非线性相移的情况下,Z扫描曲线的峰和谷随透过光阑或光强的变化表现出来某些新的特性。采用皮秒脉冲激光下的纯二硫化碳实验对理论分析加以验证。2.基于测量三阶非线性系数的Z扫描测量方法,我们提出了二阶Z扫描的理论,讨论了线性吸收系数对Z扫描曲线的影响。应用这种方法,我们测量了在1064 nm下,5%MgO:LiNbO3的二阶非线性系数d31=4.50×10-12m/v,这一结果同先前用不同测量方法得到的结果符合得很好。3.我们提出了一种理想的一维非线性光子带隙材料的Z扫描理论。分析了一维周期性非线性光子带隙材料Z扫描曲线特征,结果表明只含非线性折射的一维非线性光子带隙材料的Z扫描曲线与同时包含非线性折射和非线性吸收的体材料Z扫描曲线相似。同时,分析了光学增益和诱导吸收对开孔和闭孔Z扫描曲线的影响。最后,我们还分析了具有缺陷的一维非线性光子带隙材料Z扫描结果,在缺陷模频率处,缺陷材料的非线性光学性质对Z扫描结果起决定作用。4.基于Pade近似和多步法,我们提出了一种无条件稳定隐格式高阶复包络算法求解时间依靠的Maxwell方程。无条件稳定和时间上高阶精度可以同时达到。由于我们采用复包络Maxwell方程,即使在相当大的时间步长下,数值色散和耗散都非常小。为了验证这种无条件稳定时域有限差分法的兼容性,我们比较了提出算法同准确解的结果。5.应用时域有限差分法,我们研究了在光纤末端具有棋盘状微结构的表面增强拉曼探测器。覆盖在微结构光纤端面金属上的表面等离子体可以被有效地激发,并且可以得到强烈的局域电场增强。对激发光偏振影响的研究表明,局域场增强因子对激发光偏振具有很强的依靠性,但是偏振效应对等离子体谐振波长几乎没有影响。6.我们提出了两种由亚波长小孔构成的MMs周期性结构——单侧双孔MM和双侧双孔MM。应用时域有限差分法和有限元法,我们研究了结构参数对这两种MMs的电磁谐振和局域场强度增强的影响。结果表明双孔结构的中臂强烈地影响着低频和高频谐振的频率和局域场强度。通过改变中臂的宽度,在高频谐振处可以得到非常强的局域场增强,并且很容易地控制局域场的分布。双侧双孔MM可以进一步用来增强高频谐振,同时削弱低频谐振。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 目录
  • 第一章 绪论
  • 第一节 引言
  • 第二节 非线性光学概述
  • 第三节 光子带隙材料
  • 第四节 从光子带隙材料到Metamaterials
  • 第五节 本论文的研究内容及创新点
  • 第二章 非线性光学系数的Z扫描测量
  • 第一节 引言
  • 第二节 Z扫描理论
  • 2.2.1 薄非线性介质的Z扫描理论
  • 2.2.2 考虑非线性吸收的Z扫描理论
  • 第三节 大非线性相移下的Z扫描理论
  • 2.3.1 轴上小孔情况
  • 2.3.2 一般闭孔情况
  • 第四节 大非线性相移下的Z扫描实验
  • 2.4.1 Z扫描实验装置
  • 2.4.2 Z扫描实验结果与分析
  • 第五节 本章总结
  • 第三章 晶体的二阶Z扫描测量
  • 第一节 引言
  • 第二节 二阶非线性光学系数的测量方法
  • 3.2.1 位相匹配法
  • 3.2.2 参量荧光法
  • 3.2.3 Maker环法
  • 第三节 晶体的二阶Z扫描测量
  • 3.3.1 二阶Z扫描理论
  • 3.3.2 二阶Z扫描理论结果与讨论
  • 第四节 晶体的二阶Z扫描实验
  • 3.4.1 铌酸锂晶体的性质
  • 3.4.2 二阶Z扫描实验结果与分析
  • 第五节 本章总结
  • 第四章 光子带隙材料的Z扫描及应用
  • 第一节 引言
  • 第二节 数值模拟非线性光子带隙材料的方法
  • 4.2.1 传输矩阵法
  • 4.2.2 稳态数值解
  • 4.2.3 含时数值解
  • 第三节 光子带隙材料的Z扫描及应用
  • 4.3.1 Z扫描理论
  • 4.3.2 结果与讨论
  • 第四节 本章总结
  • 第五章 微结构光纤表面增强拉曼探测
  • 第一节 引言
  • 第二节 微结构光纤的制作
  • 第三节 表面增强拉曼散射理论
  • 第四节 时域有限差分法
  • 5.4.1 FDTD概述
  • 5.4.2 FDTD基本原理
  • 5.4.3 无条件稳定FDTD
  • 第五节 棋盘状微结构光纤表面增强拉曼探测器
  • 5.5.1 结构和模拟
  • 5.5.2 局域场增强
  • 5.5.3 偏振效应
  • 第六节 本章总结
  • 第六章 亚波长小孔构成的等离子体Metamaterials
  • 第一节 引言
  • 第二节 结构和模拟
  • 第三节 电磁谐振
  • 第四节 局域场增强
  • 第五节 本章总结
  • 第七章 总结与展望
  • 第一节 总结
  • 第二节 将来的工作与展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 个人简历
  • 在学期间发表的学术论文和研究成果
  • 相关论文文献

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