研究目的
研究石墨烯巨大的太赫兹波段光学非线性特性,包括非线性太赫兹电导率、可饱和吸收以及高效的太赫兹高次谐波产生。
研究成果
石墨烯在太赫兹频段具有巨大的光学非线性,这源于其电子对太赫兹激励的集体热响应。研究发现泵浦场向谐波的转换效率极高,其非线性系数比其他任何电子材料高出数个数量级。
研究不足
实验在室温下进行,样品的掺杂水平对应的费米能级范围为0.1至0.2电子伏特。
研究目的
研究石墨烯巨大的太赫兹波段光学非线性特性,包括非线性太赫兹电导率、可饱和吸收以及高效的太赫兹高次谐波产生。
研究成果
石墨烯在太赫兹频段具有巨大的光学非线性,这源于其电子对太赫兹激励的集体热响应。研究发现泵浦场向谐波的转换效率极高,其非线性系数比其他任何电子材料高出数个数量级。
研究不足
实验在室温下进行,样品的掺杂水平对应的费米能级范围为0.1至0.2电子伏特。
加载中....
您正在对论文“[IEEE 2019年第44届国际红外、毫米波与太赫兹波会议(IRMMW-THz)- 法国巴黎(2019年9月1日-2019年9月6日)] 2019年第44届国际红外、毫米波与太赫兹波会议(IRMMW-THz)- 石墨烯的太赫兹物理特性:可能是我们已知非线性最强的材料”进行纠错
纠错内容
联系方式(选填)
称呼
电话
单位名称
用途
期望交货周期
称呼
电话
单位名称
用途
期望交货周期