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科學(xué)研究

我校在非線性光學(xué)領(lǐng)域取得重要研究進(jìn)展

作者:時間:2025-03-07

本網(wǎng)訊(信息工程學(xué)院)近日,,我校信息工程學(xué)院成像與視覺表示研究團(tuán)隊在非線性光學(xué)領(lǐng)域取得重要研究進(jìn)展,。團(tuán)隊提出基于雙重簡并準(zhǔn)連續(xù)域束縛態(tài)(Quasi-Bound States in the Continuum, Quasi-BICs)的硅基超表面設(shè)計,,實現(xiàn)了偏振無關(guān)的三次諧波(Third-Harmonic Generation, THG)高效增強,。相關(guān)成果以“Polarization-Independent Enhancement of Third-Harmonic Generation Empowered by Doubly Degenerate Quasi-Bound States in the Continuum”為題,,發(fā)表于光學(xué)與納米科技交叉領(lǐng)域國際期刊Nano Letters,。

南昌大學(xué)信息工程學(xué)院為論文第一完成單位,,劉婷婷副教授為第一作者,,肖書源副研究員為通訊作者,。信息工程學(xué)院劉且根教授,物理與材料學(xué)院于天寶教授對該研究給予了重要支持,。研究獲國家自然科學(xué)基金,、江西省自然科學(xué)基金及江西省青年科技人才托舉項目資助。

THG作為一種重要的非線性光學(xué)現(xiàn)象,,在光學(xué)傳感,、非線性成像、量子光學(xué)等方面具有廣泛的應(yīng)用潛力,。實現(xiàn)高效THG的關(guān)鍵在于提升光與物質(zhì)的非線性相互作用強度,,同時滿足對高品質(zhì)因子(Q因子)和強場局域的需求。與傳統(tǒng)的金屬材料相比,,高折射率介質(zhì)超表面因其低損耗,、高非線性系數(shù)及高損傷閾值而成為提升非線性效率的理想平臺。特別是基于BICs機制的超表面設(shè)計,,通過打破平面對稱性將BICs轉(zhuǎn)化為可激發(fā)的準(zhǔn)BICs,,能夠顯著增強電磁場局域性并提升Q因子。然而,,傳統(tǒng)的準(zhǔn)BICs大多依賴對稱性破缺設(shè)計,,通常表現(xiàn)出泵浦光偏振敏感性,這在使用非偏振光源或隨機偏振光源時會顯著降低效率和穩(wěn)定性,。如何實現(xiàn)偏振無關(guān)的非線性光學(xué)增強成為目前亟待解決的難題,。

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圖1. 雙重簡并準(zhǔn)BICs非線性超表面示意圖及簡并模式分析

針對這一難題,研究團(tuán)隊創(chuàng)新性地通過破壞超表面平移對稱性但保留C4v旋轉(zhuǎn)對稱性,設(shè)計出支持雙重簡并準(zhǔn)BICs的硅基超表面結(jié)構(gòu),。如圖1所示,,超表面由雙原子單元構(gòu)成,當(dāng)引入微擾(ΔR = 50 nm)時,, BICs退化為準(zhǔn)BICs,,其雙重簡并特性使正交偏振入射光均可激發(fā)強局域電場,從而突破傳統(tǒng)偏振依賴限制,。

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圖2. 非線性THG發(fā)射光譜測量

研究團(tuán)隊基于SOI工藝成功制備了設(shè)計的超表面樣品,,并通過反射光譜與非線性光譜測量,證實了理論設(shè)計的可行性,。如圖2所示,,在5.85 GW/cm2泵浦強度下,該超表面三次諧波轉(zhuǎn)換效率達(dá)1.03×10??,,較同等厚度硅薄膜的THG信號強度提升約2200倍,。尤為關(guān)鍵的是,旋轉(zhuǎn)泵浦光偏振角度(0°至90°)的測試結(jié)果顯示,,THG信號功率保持穩(wěn)定,,驗證了其偏振無關(guān)特性。該成果為超緊湊,、高效率光子頻率轉(zhuǎn)換器件的開發(fā)提供了新范式,,其對稱性調(diào)控方法可拓展至其他非線性光學(xué)效應(yīng)增強領(lǐng)域。

論文鏈接:

https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5c00146

審核:許航,、涂金鳳,、朱文芳、徐翰