Генерація другої гармоніки (подвоєння частоти) — нелінійний процес, у якому фотони однакової частоти взаємодіють між собою в нелінійному середовищі й об'єднуються з генерацією фотонів, які мають удвічі більшу енергію (а отже частоту) і вдвічі меншу довжину хвилі. Генерація другої гармоніки, як нелінійне явище парного порядку, можлива лише в середовищах без центру інверсії. Вона є окремим випадком загальнішого явища комбінування частот і оберненим до явища генерації половинної гармоніки.
Генерацію другої гармоніки вперше продемонстрували 1961 року в Мічиганському університеті Пітер Франкен, Гілл, Петерс та Вайнрайх. Ця демонстрація стала можливою завдяки винаходу лазера, що міг створити потрібну інтенсивність когерентного світла. Вони сфокусували світло рубінового лазера з довжиною хвилі 694 нм на кристалі кварцу. Аналіз вихідного сигналу спектрометром і запис спектру на фотопапері виявили світло з довжиною хвилі 347 нм. Відомим став курйоз, що при публікації у Physical Review Letters редактор помилково подумав, що тьмяна пляма (на 347 нм) на фотопапері — бруд, і витер її. Теорію генерації другої гармоніки першими сформулювали 1962 року Бломберген та Першан з Гарвардського університету. Їхній всесторонній аналіз розв'язків рівнянь Максвелла на плоскій границі розділу лінійного та нелінійного середовищ дозволив визначити правила взаємодії світла з нелінійним середовищем.
Генерація другої гармоніки, яку називають також подвоєнням частоти, відома також у радіозв'язку. Ця технологія активно розвивалася на початку 20-го століття. Її використовують у мегагерцовому діапазоні. Вона є окремим випадком множення частот.
Типи генерації другої гармоніки в кристалах
Генерація другої гармоніки буває трьох типів, які позначають 0, I та II. Кристалам без центру інверсії властиве подвійне променезаломлення, і хвилі в них можуть мати дві поляризації, звичайну та незвичайну, в залежності від напрямку розповсюдження світла відносно кристалічних осей. У генерації другої гармоніки типу 0 два фотони незвичайної хвилі об'єднуються з утворенням одного фотона подвоєної частоти з незвичайною поляризацією. У типі I два фотони звичайної хвилі об'єднуються з утворенням одного фотона подвоєної частоти з незвичайною поляризацією. У типі I два фотони з різною поляризацією об'єднуються з утворенням одного фотона подвоєної частоти з незвичайною поляризацією. Для заданої орієнтації кристала можливий тільки один із цих типів генерації другої гармоніки. Загалом для реалізації взаємодії типу 0 потрібні кристали з квазі синхронізацією фази, наприклад, періодичні шари ніобату літію з різною орієнтацією кристалічних осей.
Генерація другої гармоніки в оптиці
Оскільки в середовищах з симетрією інверсії, генерація другої гармоніки заборонена, цікавими об'єктами дослідження стають поверхні розділу між середовищами. Власне, для генерації другої та комбінованих гармонік об'ємний сигнал не так важливий, що робить їх методами тісно пов'язаними з поверхнею. 1982 року Гайнц та Шень уперше переконливо показали, що генерацію другої гармоніки можна використовувати для зондування молекулярних моношарів, адсорбованих на поверхні. Гейнц та Шень адсорбували на по плоскій поверхні аморфного кремнію моношари молекул лазерного барвника родаміну. Потім на цей моношар спрямовувався наносекундний ультрашвидкий лазерний імпульс і вимірювалося світло на подвоєній частоті. Як наслідок вони отримали характеристичні спектри адсорбованих молекул. Відбиття від поверхні мало характерну квадратичну залежність від потужності лазера накачування.
Спектроскопія генерації другої гармоніки вимірює сигнал на частоті 2ω (при вхідному сигналі ) з метою отримання інформації про поверхню. Наведений дипольний момент другої гармоніки можна записати (доведення нижче):
де — тензор нелінійної спийнятливості, характеристика матеріалів, що межують між собою. Показано, що генерована та відповідна їй дозволяють отримати інформацію про орієнтацію молекул на поверхні розділу, аналітику хімії поверхні та поверхневі хімічні реакції.
Плоска поверхня
Перші експерименти продемонстрували генерацію другої гармоніки поверхнею металу. Згодом генерацію другої гармоніки стали використовувати для дослідження границі розділу між водою та повітрям, що дозволило отримати інформацію про орієнтацію молекул та їхнє впорядкування на одній з найпоширеніших поверхонь. Можна показати, що специфічні елементи дорівнюють:
де Ns — кількість адсорбованих молекул на одиницю площі поверхні, θ — кут між віссю z молекули та нормаллю до поверхні Z, а — найбільший з елементів нелінійної поляризовності молекули на поверхні. Ці формули дозоволяють визначити θ за відомими лабораторними координатами (x, y, z). Використовуючи інтерференцію другої гармоніки можна визначити елементи χ(2). Перші вимірювання орієнтації молекул показали, що гідроксильні групи фенолу на межі води та повітря обернені у воду (як і очікувалося, виходячи зі здатності гідроксильних груп утворювати водневі зв'язки). Генерація другої гармоніки на плоскій поверхні розділу, крім того, продемонструвала різницю в pKa та обертання молекул на межі розділу.
Неплоскі поверхні
Друга гармоніка може також генеруватися на поверхнях, що є локально плоскими, але мають симетрію інверсії на більшому масштабі. Зокрема, нові теорії показали, що генерація другої гармоніки маленькими сферичними частинками (мікро- та наномастшаб) дозволена при акуратному розгляді Релеївського розсіяння. На поверхні малих сфер симетрія інверсії порушена, що дозволяє генерацію другої та інших гармонік.
Для колоїдної системи мікрочастинок з відносно низькою концентрацією сумарний сигнал на подвоєній частоті задається формулою:
де — електричне поле другої гармоніки, створене j-тою частинкою, а n — густина частинок. Світло подвоєної частоти, генероване окремими частинками, когерентне, але додається некогерентно зі світлом інших частинок (якщо густина залишається достатньо малою). Отже, друга гармоніка утворюється тільки на поверхні сфер і не залежить від взаємодії між частинками. Показано також, що електричне поле другої гармоніки масштабується як радіус частинки в кубі: a3.
Крім сфер вивчалися частинки іншої форми, наприклад стрижні. Системи малих частинок можна вивчати в умовах, коли вони закріплені або плавають у колоїдному розчині. Нещодавні експерименти, що використоювують генерацію другої гармоніки на непланарних поверхнях, включають вивчення кінетики транспорту в мембранах живих клітин та демонастрацію подвоєння частоти у складних наноматеріалах.
У мікроскопії
У біологічних та медичних науках явище генерації другої гармоніки використовується для оптичної мікроскопії високої роздільності. Тільки структури без центру інверсії мають ненульовий коефіцієнт генерації другої гармоніки й можуть випромінювати на подвоєній частоті. До таких структур належить колаген, який входить до складу тканин, що несуть навантаження. Використовуючи лазер із короткими імпульсами, наприклад фемтосекундний лазер та відповідні фільтри, світло, що викликає збудження легко розділяється з сигналом на подвоєній частоті. Це дозволяє досягнути дуже високої аксіальної та латеральної роздільності, порівняної з роздільністю конфокальної мікроскопії, але без малих апертур. Мікроскопія другої гармоніни використовувалася для ретельного дослідження рогівки та склери, які містять багато колагену.
Комерційне використання
Виробництво лазерів використовує генерацію другої гармоніки для отримання зелених лазерів, що виромінюють на довжині хвилі 532 нм, виходячи з інфрачервоного джерела з довжиною хвилі 1064 нм. Для цього 1064 нанометрове світло пропускають через кристал дигідрогенфосфату калію (KDP). В лазерних діодах високої якості кристалом покривають вихід разом із інфрачервоним фільтром, щоб запобігти просочуванню потужного інфрачервоного випромінювання з довжиною хвилі 1064 нм або 808 нм. Світло цих частот невидиме і не викликає у людини рефлективного закривання очей, що може бути небезпечним для ока. Більш того, спеціальні окуляри для захисту від лазерного світла, призначені для роботи з аргоновим та іншими зеленими лазерами, можуть відфільтрувати зелене світло, створюючи фальшиве відчуття безпеки, оскільки вони пропускають інфрачервоні промені. Як би там не було, зелені лазерні указки випускаються, й їх можна купити на ринку, який намагається уникнути дорогих інфрачервоних фільтрів, часто без попередження. Генерація другої гармоніки також використовується для вимірювання ультракоротких імпульсів методом автокореляції інтенсивності.
Теорія генерації другої гармоніки
Найпростіше аналізувати генерацію другої гармоніки плоскою хвилею з амплітудою E(ω), що розповсюджується в нелінійному середовищі у напрямку, заданому її хвильовим вектором k. На частоті другої гармоніки генерується поляризація
Хвильове рівняння на частоті 2ω (нехтуютчи втратами та приймаючи наближення повільної зміни огинаючої) записується
де .
У разі малої ефективності конверсії (E(2ω) << E(ω)) амплітуда залишається практично сталою на всій довжині взаємодії . Тоді, з граничною умовою :
Через оптичну інтенсивність це дає
Ця інтенсивність максимальна за умови збігання фаз Δk = 0. Якщо процес проходить без збігання фаз, поляризація на частоті 2ω коливається то в фазі, то не в фазі з генерованою хвилею E(2ω), і конверсія осцилює як sin(Δkl/2). Довжина когерентності визначається як . Використовувати нелінійний кристал, довший від довжини когерентності, — не вигідно. (Інший підхід до цієї проблеми — створення перідичних структур зі змінною орієнтацією шарів.)
Випадок ослаблення основної хвилі
Коли конверсія стає значною, друга гармоніка зростає, і виникає потреба врахувати ослаблення основної хвилі. Тоді потрібно розв'язати систему рівнянь:
- ,
,
де позначає комплексне спряження. Заради простоти можна припустити збігання фаз (). Тоді баланс енергії перетворення вимагає
де позначає комплексно спряжений член, або
- .
Задавши
можна отримати
Використовуючи
отримуємо
Припустивши, що дійсна, відносні фази дійсних гармонік повинні бути такими, що . Тоді
або
де . З слідує також, що
Виноски
- Franken, P.; Hill, A.; Peters, C.; Weinreich, G. (1961). Generation of Optical Harmonics. Physical Review Letters. 7 (4): 118—119. Bibcode:1961PhRvL...7..118F. doi:10.1103/PhysRevLett.7.118.
- Haroche, Serge (17 жовтня 2008). Essay: Fifty Years of Atomic, Molecular and Optical Physics in Physical Review Letters. Physical Review Letters. 101 (16): 160001. Bibcode:2008PhRvL.101p0001H. doi:10.1103/PhysRevLett.101.160001. PMID 18999650.
- Bloembergen, N.; Pershan, P. S. (1962). Light Waves at Boundary of Nonlinear Media. Physical Review. 128 (2): 606—622. Bibcode:1962PhRv..128..606B. doi:10.1103/PhysRev.128.606.
- Heinz, T. F. та ін. (1982). Spectroscopy of Molecular Monolayers by Resonant 2nd-Harmonic Generation. Physical Review Letters. 48 (7): 478—81. Bibcode:1982PhRvL..48..478H. doi:10.1103/PhysRevLett.48.478.
- Shen, Y. R. (1989). Surface-Properties Probed by 2nd-Harmonic and Sum-Frequency Generation. Nature. 337 (6207): 519—25. Bibcode:1989Natur.337..519S. doi:10.1038/337519a0.
- Brown, F.; Matsuoka, M. (1969). Effect of Adsorbed Surface Layers on Second-Harmonic Light from Silver. Physical Review. 185 (3): 985—987. Bibcode:1969PhRv..185..985B. doi:10.1103/PhysRev.185.985.
- Eisenthal, K. B. (1992). Equilibrium and Dynamic Processes at Interfaces by 2nd Harmonic and Sum Frequency Generation. Annual Review of Physical Chemistry. 43 (1): 627—61. doi:10.1146/annurev.physchem.43.1.627.
- Kemnitz, K. та ін. (1986). The Phase of 2nd-Harmonic Light Generated at an Interface and Its Relation to Absolute Molecular-Orientation. Chemical Physics Letters. 131 (4–5): 285—90. Bibcode:1986CPL...131..285K. doi:10.1016/0009-2614(86)87152-4.
- Dadap, J. I.; Shan, J.; Heinz, T. F. (2004). Theory of Optical Second-Harmonic Generation from a Sphere of Centrosymmetric Material: Small-Particle Limit. Journal of the Optical Society of America B-Optical Physics. 21 (7): 1328—47. Bibcode:2004JOSAB..21.1328D. doi:10.1364/JOSAB.21.001328.
- Eisenthal, K. B. (2006). Second Harmonic Spectroscopy of Aqueous Nano- and Microparticle Interfaces. Chemical Reviews. 106 (4): 1462—77. doi:10.1021/cr0403685. PMID 16608187.
- Chan, S. W. та ін. (2006). Second Harmonic Generation in Zinc Oxide Nanorods. Applied Physics B-Lasers and Optics. 84 (1–2): 351—55. Bibcode:2006ApPhB..84..351C. doi:10.1007/s00340-006-2292-0.
- Zeng, Jia та ін. (2013). Time-Resolved Molecular Transport across Living Cell Membranes. Biophysical Journal. 104 (1): 139—45. doi:10.1016/j.bpj.2012.11.3814. PMC 3540258. PMID 23332066.
- Fan, W. та ін. (2006). Second Harmonic Generation from a Nanopatterned Isotropic Nonlinear Material. Nano Letters. 6 (5): 1027—30. Bibcode:2006NanoL...6.1027F. doi:10.1021/nl0604457.
- Han, M; Giese, G; Bille, J (2005). . Optics Express. 13 (15): 5791—7. Bibcode:2005OExpr..13.5791H. doi:10.1364/OPEX.13.005791. PMID 19498583. Архів оригіналу за 11 грудня 2019. Процитовано 5 червня 2017.
- Brown, Donald J.; Morishige, Naoyuki; Neekhra, Aneesh; Minckler, Don S.; Jester, James V. (2007). Application of second harmonic imaging microscopy to assess structural changes in optic nerve head structure ex vivo. Journal of Biomedical Optics. 12 (2): 024029. Bibcode:2007JBO....12b4029B. doi:10.1117/1.2717540. PMID 17477744.
- . Архів оригіналу за 3 травня 2018. Процитовано 5 червня 2017.
Це незавершена стаття з фізики. Ви можете проєкту, виправивши або дописавши її. |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Generaciya drugoyi garmoniki podvoyennya chastoti nelinijnij proces u yakomu fotoni odnakovoyi chastoti vzayemodiyut mizh soboyu v nelinijnomu seredovishi j ob yednuyutsya z generaciyeyu fotoniv yaki mayut udvichi bilshu energiyu a otzhe chastotu i vdvichi menshu dovzhinu hvili Generaciya drugoyi garmoniki yak nelinijne yavishe parnogo poryadku mozhliva lishe v seredovishah bez centru inversiyi Vona ye okremim vipadkom zagalnishogo yavisha kombinuvannya chastot i obernenim do yavisha generaciyi polovinnoyi garmoniki Shema energetichnih rivniv generaciyi drugoyi garmoniki Elekton fioletova kulka rozhituyetsya sinusoyidalnoyu siloyu napriklad u poli elektromagnitnoyi hvili Ale oskilki potencialna yama dlya elektrona angarmonichna chorna kriva ruh elektrona nesinusoyidalnij Tri strilki pokazuyut Fur ye skladovi ruhu blakitna strilka vidpovidaye zvichnij linijnij dielektrichnij proniknosti zelena strilka vidpovidaye generaciyi drugoyi garmoniki a chervona strilka vidpovidaye optichnomu vipryamlennyu Generaciyu drugoyi garmoniki vpershe prodemonstruvali 1961 roku v Michiganskomu universiteti Piter Franken Gill Peters ta Vajnrajh Cya demonstraciya stala mozhlivoyu zavdyaki vinahodu lazera sho mig stvoriti potribnu intensivnist kogerentnogo svitla Voni sfokusuvali svitlo rubinovogo lazera z dovzhinoyu hvili 694 nm na kristali kvarcu Analiz vihidnogo signalu spektrometrom i zapis spektru na fotopaperi viyavili svitlo z dovzhinoyu hvili 347 nm Vidomim stav kurjoz sho pri publikaciyi u Physical Review Letters redaktor pomilkovo podumav sho tmyana plyama na 347 nm na fotopaperi brud i viter yiyi Teoriyu generaciyi drugoyi garmoniki pershimi sformulyuvali 1962 roku Blombergen ta Pershan z Garvardskogo universitetu Yihnij vsestoronnij analiz rozv yazkiv rivnyan Maksvella na ploskij granici rozdilu linijnogo ta nelinijnogo seredovish dozvoliv viznachiti pravila vzayemodiyi svitla z nelinijnim seredovishem Generaciya drugoyi garmoniki yaku nazivayut takozh podvoyennyam chastoti vidoma takozh u radiozv yazku Cya tehnologiya aktivno rozvivalasya na pochatku 20 go stolittya Yiyi vikoristovuyut u megagercovomu diapazoni Vona ye okremim vipadkom mnozhennya chastot Tipi generaciyi drugoyi garmoniki v kristalahGeneraciya drugoyi garmoniki buvaye troh tipiv yaki poznachayut 0 I ta II Kristalam bez centru inversiyi vlastive podvijne promenezalomlennya i hvili v nih mozhut mati dvi polyarizaciyi zvichajnu ta nezvichajnu v zalezhnosti vid napryamku rozpovsyudzhennya svitla vidnosno kristalichnih osej U generaciyi drugoyi garmoniki tipu 0 dva fotoni nezvichajnoyi hvili ob yednuyutsya z utvorennyam odnogo fotona podvoyenoyi chastoti z nezvichajnoyu polyarizaciyeyu U tipi I dva fotoni zvichajnoyi hvili ob yednuyutsya z utvorennyam odnogo fotona podvoyenoyi chastoti z nezvichajnoyu polyarizaciyeyu U tipi I dva fotoni z riznoyu polyarizaciyeyu ob yednuyutsya z utvorennyam odnogo fotona podvoyenoyi chastoti z nezvichajnoyu polyarizaciyeyu Dlya zadanoyi oriyentaciyi kristala mozhlivij tilki odin iz cih tipiv generaciyi drugoyi garmoniki Zagalom dlya realizaciyi vzayemodiyi tipu 0 potribni kristali z kvazi sinhronizaciyeyu fazi napriklad periodichni shari niobatu litiyu z riznoyu oriyentaciyeyu kristalichnih osej Diagrama procesu generaciyi drugoyi garmoniki Generaciya drugoyi garmoniki v opticiOskilki v seredovishah z simetriyeyu inversiyi generaciya drugoyi garmoniki zaboronena cikavimi ob yektami doslidzhennya stayut poverhni rozdilu mizh seredovishami Vlasne dlya generaciyi drugoyi ta kombinovanih garmonik ob yemnij signal ne tak vazhlivij sho robit yih metodami tisno pov yazanimi z poverhneyu 1982 roku Gajnc ta Shen upershe perekonlivo pokazali sho generaciyu drugoyi garmoniki mozhna vikoristovuvati dlya zonduvannya molekulyarnih monoshariv adsorbovanih na poverhni Gejnc ta Shen adsorbuvali na po ploskij poverhni amorfnogo kremniyu monoshari molekul lazernogo barvnika rodaminu Potim na cej monoshar spryamovuvavsya nanosekundnij ultrashvidkij lazernij impuls i vimiryuvalosya svitlo na podvoyenij chastoti Yak naslidok voni otrimali harakteristichni spektri adsorbovanih molekul Vidbittya vid poverhni malo harakternu kvadratichnu zalezhnist vid potuzhnosti lazera nakachuvannya Spektroskopiya generaciyi drugoyi garmoniki vimiryuye signal na chastoti 2w pri vhidnomu signali E w displaystyle E omega z metoyu otrimannya informaciyi pro poverhnyu Navedenij dipolnij moment drugoyi garmoniki P 2 2w displaystyle P 2 2 omega mozhna zapisati dovedennya nizhche E 2w P 2 2w x 2 E w E w displaystyle E 2 omega sim P 2 2 omega chi 2 E omega E omega de x 2 displaystyle chi 2 tenzor nelinijnoyi spijnyatlivosti harakteristika materialiv sho mezhuyut mizh soboyu Pokazano sho generovana E 2w displaystyle E 2 omega ta vidpovidna yij x 2 displaystyle chi 2 dozvolyayut otrimati informaciyu pro oriyentaciyu molekul na poverhni rozdilu analitiku himiyi poverhni ta poverhnevi himichni reakciyi Ploska poverhnya Pershi eksperimenti prodemonstruvali generaciyu drugoyi garmoniki poverhneyu metalu Zgodom generaciyu drugoyi garmoniki stali vikoristovuvati dlya doslidzhennya granici rozdilu mizh vodoyu ta povitryam sho dozvolilo otrimati informaciyu pro oriyentaciyu molekul ta yihnye vporyadkuvannya na odnij z najposhirenishih poverhon Mozhna pokazati sho specifichni elementi x 2 displaystyle chi 2 dorivnyuyut Ilyustraciya doslidu z generaciyi drugoyi garmoniki z metoyu vimiryuvannya oriyentaciyi molekul fenolu na granici rozdilu vodi z povitryam xzzz 2 Ns cos3 8 azzz 2 displaystyle chi zzz 2 N s langle cos 3 theta rangle alpha zzz 2 xxzx 2 12Ns cos 8sin2 8 azzz 2 displaystyle chi xzx 2 frac 1 2 N s langle cos theta sin 2 theta rangle alpha zzz 2 de Ns kilkist adsorbovanih molekul na odinicyu ploshi poverhni 8 kut mizh vissyu z molekuli ta normallyu do poverhni Z a azzz 2 displaystyle alpha zzz 2 najbilshij z elementiv nelinijnoyi polyarizovnosti molekuli na poverhni Ci formuli dozovolyayut viznachiti 8 za vidomimi laboratornimi koordinatami x y z Vikoristovuyuchi interferenciyu drugoyi garmoniki mozhna viznachiti elementi x 2 Pershi vimiryuvannya oriyentaciyi molekul pokazali sho gidroksilni grupi fenolu na mezhi vodi ta povitrya oberneni u vodu yak i ochikuvalosya vihodyachi zi zdatnosti gidroksilnih grup utvoryuvati vodnevi zv yazki Generaciya drugoyi garmoniki na ploskij poverhni rozdilu krim togo prodemonstruvala riznicyu v pKa ta obertannya molekul na mezhi rozdilu Neploski poverhni Druga garmonika mozhe takozh generuvatisya na poverhnyah sho ye lokalno ploskimi ale mayut simetriyu inversiyi na bilshomu masshtabi Zokrema novi teoriyi pokazali sho generaciya drugoyi garmoniki malenkimi sferichnimi chastinkami mikro ta nanomastshab dozvolena pri akuratnomu rozglyadi Releyivskogo rozsiyannya Na poverhni malih sfer simetriya inversiyi porushena sho dozvolyaye generaciyu drugoyi ta inshih garmonik Ilyustraciya vporyadkovanih molekul na poverhni maloyi sferichnoyi chastinki Ultrafioletovij lazer nakachki z chastotoyu w generuye svitlo na chastoti 2w zavdyaki lokalno necerntrosimetrichnomu seredovishu Dlya koloyidnoyi sistemi mikrochastinok z vidnosno nizkoyu koncentraciyeyu sumarnij signal na podvoyenij chastoti I2wtotal displaystyle I 2 omega total zadayetsya formuloyu I2wtotal j 1n Ej2w 2 n E2w 2 nI2w displaystyle I 2 omega total propto sum limits j 1 n E j 2 omega 2 n E 2 omega 2 nI 2 omega de Ej2w displaystyle E j 2 omega elektrichne pole drugoyi garmoniki stvorene j toyu chastinkoyu a n gustina chastinok Svitlo podvoyenoyi chastoti generovane okremimi chastinkami kogerentne ale dodayetsya nekogerentno zi svitlom inshih chastinok yaksho gustina zalishayetsya dostatno maloyu Otzhe druga garmonika utvoryuyetsya tilki na poverhni sfer i ne zalezhit vid vzayemodiyi mizh chastinkami Pokazano takozh sho elektrichne pole drugoyi garmoniki E 2w displaystyle E 2 omega masshtabuyetsya yak radius chastinki v kubi a3 Krim sfer vivchalisya chastinki inshoyi formi napriklad strizhni Sistemi malih chastinok mozhna vivchati v umovah koli voni zakripleni abo plavayut u koloyidnomu rozchini Neshodavni eksperimenti sho vikoristoyuvuyut generaciyu drugoyi garmoniki na neplanarnih poverhnyah vklyuchayut vivchennya kinetiki transportu v membranah zhivih klitin ta demonastraciyu podvoyennya chastoti u skladnih nanomaterialah U mikroskopiyiU biologichnih ta medichnih naukah yavishe generaciyi drugoyi garmoniki vikoristovuyetsya dlya optichnoyi mikroskopiyi visokoyi rozdilnosti Tilki strukturi bez centru inversiyi mayut nenulovij koeficiyent generaciyi drugoyi garmoniki j mozhut viprominyuvati na podvoyenij chastoti Do takih struktur nalezhit kolagen yakij vhodit do skladu tkanin sho nesut navantazhennya Vikoristovuyuchi lazer iz korotkimi impulsami napriklad femtosekundnij lazer ta vidpovidni filtri svitlo sho viklikaye zbudzhennya legko rozdilyayetsya z signalom na podvoyenij chastoti Ce dozvolyaye dosyagnuti duzhe visokoyi aksialnoyi ta lateralnoyi rozdilnosti porivnyanoyi z rozdilnistyu konfokalnoyi mikroskopiyi ale bez malih apertur Mikroskopiya drugoyi garmonini vikoristovuvalasya dlya retelnogo doslidzhennya rogivki ta skleri yaki mistyat bagato kolagenu Komercijne vikoristannyaVirobnictvo lazeriv vikoristovuye generaciyu drugoyi garmoniki dlya otrimannya zelenih lazeriv sho virominyuyut na dovzhini hvili 532 nm vihodyachi z infrachervonogo dzherela z dovzhinoyu hvili 1064 nm Dlya cogo 1064 nanometrove svitlo propuskayut cherez kristal digidrogenfosfatu kaliyu KDP V lazernih diodah visokoyi yakosti kristalom pokrivayut vihid razom iz infrachervonim filtrom shob zapobigti prosochuvannyu potuzhnogo infrachervonogo viprominyuvannya z dovzhinoyu hvili 1064 nm abo 808 nm Svitlo cih chastot nevidime i ne viklikaye u lyudini reflektivnogo zakrivannya ochej sho mozhe buti nebezpechnim dlya oka Bilsh togo specialni okulyari dlya zahistu vid lazernogo svitla priznacheni dlya roboti z argonovim ta inshimi zelenimi lazerami mozhut vidfiltruvati zelene svitlo stvoryuyuchi falshive vidchuttya bezpeki oskilki voni propuskayut infrachervoni promeni Yak bi tam ne bulo zeleni lazerni ukazki vipuskayutsya j yih mozhna kupiti na rinku yakij namagayetsya uniknuti dorogih infrachervonih filtriv chasto bez poperedzhennya Generaciya drugoyi garmoniki takozh vikoristovuyetsya dlya vimiryuvannya ultrakorotkih impulsiv metodom avtokorelyaciyi intensivnosti Teoriya generaciyi drugoyi garmonikiNajprostishe analizuvati generaciyu drugoyi garmoniki ploskoyu hvileyu z amplitudoyu E w sho rozpovsyudzhuyetsya v nelinijnomu seredovishi u napryamku zadanomu yiyi hvilovim vektorom k Na chastoti drugoyi garmoniki generuyetsya polyarizaciya P 2w 2ϵ0deff 2w w w E2 w displaystyle P 2 omega 2 epsilon 0 d text eff 2 omega omega omega E 2 omega Hvilove rivnyannya na chastoti 2w nehtuyutchi vtratami ta prijmayuchi nablizhennya povilnoyi zmini oginayuchoyi zapisuyetsya E 2w z iwn2wcdeffE2 w eiDkz displaystyle frac partial E 2 omega partial z frac i omega n 2 omega c d text eff E 2 omega e i Delta kz de Dk k 2w 2k w displaystyle Delta k k 2 omega 2k omega U razi maloyi efektivnosti konversiyi E 2w lt lt E w amplituda E w displaystyle E omega zalishayetsya praktichno staloyu na vsij dovzhini vzayemodiyi l displaystyle l Todi z granichnoyu umovoyu E 2w z 0 0 displaystyle E 2 omega z 0 0 E 2w z l iwdeffn2wcE2 w 0leiDkzdz iwdeffn2wcE2 w lsin Dkl 2 Dkl 2eiDkl 2 displaystyle E 2 omega z l frac i omega d text eff n 2 omega c E 2 omega int 0 l e i Delta kz dz frac i omega d text eff n 2 omega c E 2 omega l frac sin Delta kl 2 Delta kl 2 e i Delta kl 2 Cherez optichnu intensivnist I n 2ϵ0 m0 E 2 displaystyle I n 2 sqrt epsilon 0 mu 0 E 2 ce daye I 2w l 2w2deff2l2n2wnw2c3ϵ0 sin Dkl 2 Dkl 2 2I2 w displaystyle I 2 omega l frac 2 omega 2 d text eff 2 l 2 n 2 omega n omega 2 c 3 epsilon 0 left frac sin Delta kl 2 Delta kl 2 right 2 I 2 omega Cya intensivnist maksimalna za umovi zbigannya faz Dk 0 Yaksho proces prohodit bez zbigannya faz polyarizaciya na chastoti 2w kolivayetsya to v fazi to ne v fazi z generovanoyu hvileyu E 2w i konversiya oscilyuye yak sin Dkl 2 Dovzhina kogerentnosti viznachayetsya yak lc pDk displaystyle l c frac pi Delta k Vikoristovuvati nelinijnij kristal dovshij vid dovzhini kogerentnosti ne vigidno Inshij pidhid do ciyeyi problemi stvorennya peridichnih struktur zi zminnoyu oriyentaciyeyu shariv Vipadok oslablennya osnovnoyi hviliKoli konversiya staye znachnoyu druga garmonika zrostaye i vinikaye potreba vrahuvati oslablennya osnovnoyi hvili Todi potribno rozv yazati sistemu rivnyan E 2w z iwn2wcdeffE2 w eiDkz displaystyle frac partial E 2 omega partial z frac i omega n 2 omega c d text eff E 2 omega e i Delta kz E w z iwnwcdeff E 2w E w e iDkz displaystyle frac partial E omega partial z frac i omega n omega c d text eff E 2 omega E omega e i Delta kz de displaystyle poznachaye kompleksne spryazhennya Zaradi prostoti mozhna pripustiti zbigannya faz Dk 0 displaystyle Delta k 0 Todi balans energiyi peretvorennya vimagaye n2w E 2w E 2w z c c nw E w E w z c c displaystyle n 2 omega E 2 omega frac partial E 2 omega partial z c c n omega E omega frac partial E omega partial z c c de c c displaystyle c c poznachaye kompleksno spryazhenij chlen abo n2w E 2w 2 nw E w 2 n2wE02 displaystyle n 2 omega E 2 omega 2 n omega E omega 2 n 2 omega E 0 2 Zadavshi E w E w eiϕ w displaystyle E omega E omega e i phi omega E 2w E 2w eiϕ 2w displaystyle E 2 omega E 2 omega e i phi 2 omega mozhna otrimati d E 2w dz iwdeffnwc E02 E 2w 2 e2iϕ w iϕ 2w displaystyle frac d E 2 omega dz frac i omega d text eff n omega c left E 0 2 E 2 omega 2 right e 2i phi omega i phi 2 omega 0 E 2w ld E 2w E02 E 2w 2 0liwdeffnwcdz displaystyle int 0 E 2 omega l frac d E 2 omega E 0 2 E 2 omega 2 int 0 l frac i omega d text eff n omega c dz Vikoristovuyuchi dxa2 x2 1aarcthxa displaystyle int frac dx a 2 x 2 frac 1 a text arcth frac x a otrimuyemo E 2w z l E0th iE0lwdeffnwce2iϕ w iϕ 2w displaystyle E 2 omega z l E 0 text th left frac iE 0 l omega d text eff n omega c e 2i phi omega i phi 2 omega right Pripustivshi sho deff displaystyle d text eff dijsna vidnosni fazi dijsnih garmonik povinni buti takimi sho e2iϕ w iϕ 2w i displaystyle e 2i phi omega i phi 2 omega i Todi I 2w l I w 0 th2 E0wdefflnwc displaystyle I 2 omega l I omega 0 text th 2 left frac E 0 omega d text eff l n omega c right abo I 2w l I w 0 th2 Gl displaystyle I 2 omega l I omega 0 text th 2 Gamma l de G wdeffE0 nc displaystyle Gamma omega d text eff E 0 nc Z I 2w l I w l I w 0 displaystyle I 2 omega l I omega l I omega 0 sliduye takozh sho I w l I w 0 sech2 Gl displaystyle I omega l I omega 0 mathrm sech 2 Gamma l VinoskiFranken P Hill A Peters C Weinreich G 1961 Generation of Optical Harmonics Physical Review Letters 7 4 118 119 Bibcode 1961PhRvL 7 118F doi 10 1103 PhysRevLett 7 118 Haroche Serge 17 zhovtnya 2008 Essay Fifty Years of Atomic Molecular and Optical Physics in Physical Review Letters Physical Review Letters 101 16 160001 Bibcode 2008PhRvL 101p0001H doi 10 1103 PhysRevLett 101 160001 PMID 18999650 Bloembergen N Pershan P S 1962 Light Waves at Boundary of Nonlinear Media Physical Review 128 2 606 622 Bibcode 1962PhRv 128 606B doi 10 1103 PhysRev 128 606 Heinz T F ta in 1982 Spectroscopy of Molecular Monolayers by Resonant 2nd Harmonic Generation Physical Review Letters 48 7 478 81 Bibcode 1982PhRvL 48 478H doi 10 1103 PhysRevLett 48 478 Shen Y R 1989 Surface Properties Probed by 2nd Harmonic and Sum Frequency Generation Nature 337 6207 519 25 Bibcode 1989Natur 337 519S doi 10 1038 337519a0 Brown F Matsuoka M 1969 Effect of Adsorbed Surface Layers on Second Harmonic Light from Silver Physical Review 185 3 985 987 Bibcode 1969PhRv 185 985B doi 10 1103 PhysRev 185 985 Eisenthal K B 1992 Equilibrium and Dynamic Processes at Interfaces by 2nd Harmonic and Sum Frequency Generation Annual Review of Physical Chemistry 43 1 627 61 doi 10 1146 annurev physchem 43 1 627 Kemnitz K ta in 1986 The Phase of 2nd Harmonic Light Generated at an Interface and Its Relation to Absolute Molecular Orientation Chemical Physics Letters 131 4 5 285 90 Bibcode 1986CPL 131 285K doi 10 1016 0009 2614 86 87152 4 Dadap J I Shan J Heinz T F 2004 Theory of Optical Second Harmonic Generation from a Sphere of Centrosymmetric Material Small Particle Limit Journal of the Optical Society of America B Optical Physics 21 7 1328 47 Bibcode 2004JOSAB 21 1328D doi 10 1364 JOSAB 21 001328 Eisenthal K B 2006 Second Harmonic Spectroscopy of Aqueous Nano and Microparticle Interfaces Chemical Reviews 106 4 1462 77 doi 10 1021 cr0403685 PMID 16608187 Chan S W ta in 2006 Second Harmonic Generation in Zinc Oxide Nanorods Applied Physics B Lasers and Optics 84 1 2 351 55 Bibcode 2006ApPhB 84 351C doi 10 1007 s00340 006 2292 0 Zeng Jia ta in 2013 Time Resolved Molecular Transport across Living Cell Membranes Biophysical Journal 104 1 139 45 doi 10 1016 j bpj 2012 11 3814 PMC 3540258 PMID 23332066 Fan W ta in 2006 Second Harmonic Generation from a Nanopatterned Isotropic Nonlinear Material Nano Letters 6 5 1027 30 Bibcode 2006NanoL 6 1027F doi 10 1021 nl0604457 Han M Giese G Bille J 2005 Optics Express 13 15 5791 7 Bibcode 2005OExpr 13 5791H doi 10 1364 OPEX 13 005791 PMID 19498583 Arhiv originalu za 11 grudnya 2019 Procitovano 5 chervnya 2017 Brown Donald J Morishige Naoyuki Neekhra Aneesh Minckler Don S Jester James V 2007 Application of second harmonic imaging microscopy to assess structural changes in optic nerve head structure ex vivo Journal of Biomedical Optics 12 2 024029 Bibcode 2007JBO 12b4029B doi 10 1117 1 2717540 PMID 17477744 Arhiv originalu za 3 travnya 2018 Procitovano 5 chervnya 2017 Ce nezavershena stattya z fiziki Vi mozhete dopomogti proyektu vipravivshi abo dopisavshi yiyi