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數(shù)智創(chuàng)新變革未來(lái)非線(xiàn)性光子學(xué)非線(xiàn)性光子學(xué)簡(jiǎn)介非線(xiàn)性光學(xué)效應(yīng)非線(xiàn)性材料非線(xiàn)性器件應(yīng)用非線(xiàn)性光纖光學(xué)非線(xiàn)性光譜技術(shù)非線(xiàn)性光子學(xué)的研究前沿總結(jié)與展望ContentsPage目錄頁(yè)非線(xiàn)性光子學(xué)簡(jiǎn)介非線(xiàn)性光子學(xué)非線(xiàn)性光子學(xué)簡(jiǎn)介非線(xiàn)性光子學(xué)定義與重要性1.非線(xiàn)性光子學(xué)是研究光在非線(xiàn)性介質(zhì)中傳播時(shí)產(chǎn)生的非線(xiàn)性效應(yīng)的科學(xué),是光學(xué)研究的重要分支。2.非線(xiàn)性光子學(xué)對(duì)于開(kāi)發(fā)新型光電子器件、提高光通信系統(tǒng)的傳輸容量和數(shù)據(jù)處理能力具有重要意義。3.非線(xiàn)性光子學(xué)的研究對(duì)于推動(dòng)物理學(xué)、信息科學(xué)等學(xué)科的發(fā)展具有重要價(jià)值。非線(xiàn)性光子學(xué)基本原理1.非線(xiàn)性光學(xué)效應(yīng)是指光在介質(zhì)中傳播時(shí),介質(zhì)的折射率、吸收系數(shù)等光學(xué)參數(shù)隨光強(qiáng)變化的現(xiàn)象。2.非線(xiàn)性光子學(xué)的基本原理包括非線(xiàn)性極化、非線(xiàn)性光學(xué)系數(shù)等概念。3.非線(xiàn)性光子學(xué)的研究方法主要包括實(shí)驗(yàn)測(cè)量和理論分析。非線(xiàn)性光子學(xué)簡(jiǎn)介非線(xiàn)性光子學(xué)的研究現(xiàn)狀1.非線(xiàn)性光子學(xué)的研究已經(jīng)取得了許多重要成果,包括非線(xiàn)性光學(xué)材料、非線(xiàn)性光學(xué)器件等方面的研究。2.目前,非線(xiàn)性光子學(xué)的研究前沿包括超快非線(xiàn)性光學(xué)、量子非線(xiàn)性光學(xué)等方向。3.非線(xiàn)性光子學(xué)的研究在未來(lái)將有更廣泛的應(yīng)用前景,包括在光通信、光計(jì)算、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域的應(yīng)用。非線(xiàn)性光子學(xué)的應(yīng)用1.非線(xiàn)性光子學(xué)的應(yīng)用包括光開(kāi)關(guān)、光調(diào)制器、光限幅器等非線(xiàn)性光學(xué)器件的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用。2.非線(xiàn)性光子學(xué)在光通信中的應(yīng)用可以提高通信系統(tǒng)的傳輸容量和數(shù)據(jù)處理能力。3.非線(xiàn)性光子學(xué)在生物醫(yī)學(xué)中的應(yīng)用包括光學(xué)成像、光學(xué)治療等方面的研究。非線(xiàn)性光子學(xué)簡(jiǎn)介非線(xiàn)性光子學(xué)的挑戰(zhàn)與發(fā)展1.非線(xiàn)性光子學(xué)的研究面臨一些挑戰(zhàn),包括非線(xiàn)性光學(xué)材料的性能提升、非線(xiàn)性光學(xué)器件的集成化等方面的難題。2.未來(lái),非線(xiàn)性光子學(xué)的發(fā)展將更加注重與其他學(xué)科領(lǐng)域的交叉融合,推動(dòng)非線(xiàn)性光子學(xué)的創(chuàng)新發(fā)展。3.隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步,非線(xiàn)性光子學(xué)在未來(lái)的應(yīng)用前景將更加廣泛,對(duì)于推動(dòng)信息科學(xué)、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域的發(fā)展將發(fā)揮重要作用。非線(xiàn)性光學(xué)效應(yīng)非線(xiàn)性光子學(xué)非線(xiàn)性光學(xué)效應(yīng)非線(xiàn)性光學(xué)效應(yīng)的定義和分類(lèi)1.非線(xiàn)性光學(xué)效應(yīng)是指在強(qiáng)光作用下,介質(zhì)的光學(xué)性質(zhì)不再與光強(qiáng)呈線(xiàn)性關(guān)系,出現(xiàn)非線(xiàn)性響應(yīng)的現(xiàn)象。2.非線(xiàn)性光學(xué)效應(yīng)包括多種類(lèi)型,如二次諧波生成、光學(xué)整流、光學(xué)參量放大等。非線(xiàn)性光學(xué)效應(yīng)的物理機(jī)制1.非線(xiàn)性光學(xué)效應(yīng)的物理機(jī)制涉及到光與物質(zhì)相互作用的復(fù)雜過(guò)程,包括電子云畸變、極化、能級(jí)躍遷等。2.不同的非線(xiàn)性光學(xué)效應(yīng)對(duì)應(yīng)著不同的物理機(jī)制,需要結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行具體分析。非線(xiàn)性光學(xué)效應(yīng)非線(xiàn)性光學(xué)材料的設(shè)計(jì)與制備1.非線(xiàn)性光學(xué)材料是實(shí)現(xiàn)非線(xiàn)性光學(xué)效應(yīng)的關(guān)鍵,需要具有大的非線(xiàn)性光學(xué)系數(shù)和良好的光學(xué)穩(wěn)定性。2.設(shè)計(jì)與制備非線(xiàn)性光學(xué)材料需要考慮其成分、結(jié)構(gòu)、制備工藝等多個(gè)因素,需要結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行優(yōu)化。非線(xiàn)性光學(xué)效應(yīng)的應(yīng)用領(lǐng)域1.非線(xiàn)性光學(xué)效應(yīng)在多個(gè)領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用,如激光技術(shù)、光通信、光學(xué)存儲(chǔ)等。2.非線(xiàn)性光學(xué)效應(yīng)的應(yīng)用需要結(jié)合實(shí)際需求進(jìn)行具體分析和實(shí)現(xiàn)。非線(xiàn)性光學(xué)效應(yīng)非線(xiàn)性光學(xué)效應(yīng)的研究現(xiàn)狀與前沿動(dòng)態(tài)1.非線(xiàn)性光學(xué)效應(yīng)的研究已經(jīng)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)展,不斷有新的材料和效應(yīng)被發(fā)現(xiàn)。2.當(dāng)前研究的前沿動(dòng)態(tài)包括探索具有更大非線(xiàn)性光學(xué)系數(shù)的新材料、發(fā)展高效制備工藝等。非線(xiàn)性光學(xué)效應(yīng)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)與展望1.隨著激光技術(shù)、納米技術(shù)等的不斷發(fā)展,非線(xiàn)性光學(xué)效應(yīng)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)十分廣闊。2.未來(lái)展望包括發(fā)展具有更高性能的非線(xiàn)性光學(xué)材料、探索新的非線(xiàn)性光學(xué)效應(yīng)等。非線(xiàn)性材料非線(xiàn)性光子學(xué)非線(xiàn)性材料非線(xiàn)性材料概述1.非線(xiàn)性材料是指在強(qiáng)光作用下,其折射率、吸收系數(shù)等光學(xué)性質(zhì)發(fā)生變化的材料。2.非線(xiàn)性材料在光子學(xué)、光電子學(xué)等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用,如光開(kāi)關(guān)、光限制器、光放大器等。3.常見(jiàn)的非線(xiàn)性材料包括有機(jī)染料、無(wú)機(jī)晶體、半導(dǎo)體材料等。非線(xiàn)性材料的分類(lèi)1.根據(jù)非線(xiàn)性響應(yīng)的時(shí)間尺度,非線(xiàn)性材料可分為瞬態(tài)和穩(wěn)態(tài)兩類(lèi)。2.瞬態(tài)非線(xiàn)性材料具有快速響應(yīng)特性,可用于超快光信號(hào)處理等領(lǐng)域。3.穩(wěn)態(tài)非線(xiàn)性材料具有較高的非線(xiàn)性光學(xué)系數(shù),可用于激光頻率轉(zhuǎn)換、光存儲(chǔ)等領(lǐng)域。非線(xiàn)性材料非線(xiàn)性材料的性質(zhì)1.非線(xiàn)性材料的折射率隨光強(qiáng)的變化而變化,可用非線(xiàn)性折射率系數(shù)來(lái)描述。2.非線(xiàn)性材料的吸收系數(shù)也隨光強(qiáng)的變化而變化,可用非線(xiàn)性吸收系數(shù)來(lái)描述。3.非線(xiàn)性材料的性質(zhì)與材料的組成、結(jié)構(gòu)、制備工藝等因素有關(guān)。非線(xiàn)性材料的應(yīng)用1.非線(xiàn)性材料可用于制作光開(kāi)關(guān),實(shí)現(xiàn)光信號(hào)的控制和調(diào)控。2.非線(xiàn)性材料可用于制作光限制器,保護(hù)光學(xué)器件免受強(qiáng)光損傷。3.非線(xiàn)性材料還可用于制作光放大器、激光器等光子學(xué)器件。非線(xiàn)性材料非線(xiàn)性材料的發(fā)展趨勢(shì)1.隨著激光技術(shù)的不斷發(fā)展,非線(xiàn)性材料將向更高性能、更廣泛應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展。2.新型非線(xiàn)性材料的探索和研究將是未來(lái)發(fā)展的重要方向。3.非線(xiàn)性材料與其他學(xué)科的交叉融合將推動(dòng)光子學(xué)技術(shù)的創(chuàng)新和發(fā)展。以上是關(guān)于非線(xiàn)性光子學(xué)中非線(xiàn)性材料章節(jié)的內(nèi)容,涵蓋了概述、分類(lèi)、性質(zhì)、應(yīng)用和發(fā)展趨勢(shì)等方面,希望能夠幫助到您。非線(xiàn)性器件應(yīng)用非線(xiàn)性光子學(xué)非線(xiàn)性器件應(yīng)用非線(xiàn)性光學(xué)頻率轉(zhuǎn)換1.非線(xiàn)性光學(xué)頻率轉(zhuǎn)換能夠?qū)崿F(xiàn)激光波長(zhǎng)的有效調(diào)控,進(jìn)而拓展激光器的可調(diào)諧范圍。2.利用非線(xiàn)性光學(xué)晶體的周期性極化,可以實(shí)現(xiàn)高效、寬帶的頻率轉(zhuǎn)換。3.隨著超快激光技術(shù)的發(fā)展,非線(xiàn)性光學(xué)頻率轉(zhuǎn)換在超快激光脈沖整形和調(diào)控方面也有著廣泛的應(yīng)用。非線(xiàn)性光學(xué)參量放大1.非線(xiàn)性光學(xué)參量放大是一種能夠?qū)崿F(xiàn)激光脈沖放大的技術(shù),具有噪聲低、增益高等優(yōu)點(diǎn)。2.利用非線(xiàn)性光學(xué)晶體的非線(xiàn)性效應(yīng),可以實(shí)現(xiàn)參量放大的高效、寬帶和高穩(wěn)定性。3.非線(xiàn)性光學(xué)參量放大技術(shù)在激光脈沖壓縮、光參量振蕩等方面也有著廣泛的應(yīng)用。非線(xiàn)性器件應(yīng)用非線(xiàn)性光學(xué)開(kāi)關(guān)1.非線(xiàn)性光學(xué)開(kāi)關(guān)能夠?qū)崿F(xiàn)激光脈沖的快速、精確控制,具有響應(yīng)速度快、損耗低等優(yōu)點(diǎn)。2.利用非線(xiàn)性光學(xué)材料的非線(xiàn)性吸收效應(yīng),可以實(shí)現(xiàn)激光脈沖的強(qiáng)度依賴(lài)性透射或反射。3.非線(xiàn)性光學(xué)開(kāi)關(guān)在激光加工、光通信和光學(xué)信息處理等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用前景。非線(xiàn)性光學(xué)存儲(chǔ)1.非線(xiàn)性光學(xué)存儲(chǔ)能夠?qū)崿F(xiàn)光信息的高效、穩(wěn)定存儲(chǔ),具有存儲(chǔ)容量大、速度快等優(yōu)點(diǎn)。2.利用非線(xiàn)性光學(xué)材料的雙光子吸收效應(yīng),可以實(shí)現(xiàn)光信息的三維存儲(chǔ)。3.非線(xiàn)性光學(xué)存儲(chǔ)在光通信、光計(jì)算和全息顯示等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用前景。非線(xiàn)性器件應(yīng)用非線(xiàn)性光學(xué)晶體材料研究1.非線(xiàn)性光學(xué)晶體材料是實(shí)現(xiàn)非線(xiàn)性光學(xué)效應(yīng)的關(guān)鍵,需要具有高非線(xiàn)性系數(shù)、寬帶響應(yīng)和良好熱穩(wěn)定性等特性。2.研究新型非線(xiàn)性光學(xué)晶體材料,提高其性能和質(zhì)量,是非線(xiàn)性光子學(xué)領(lǐng)域的重要研究方向。非線(xiàn)性光子學(xué)在量子信息科學(xué)中的應(yīng)用1.非線(xiàn)性光子學(xué)在量子信息科學(xué)中有著廣泛的應(yīng)用,包括量子計(jì)算、量子通信和量子密碼等領(lǐng)域。2.利用非線(xiàn)性光學(xué)效應(yīng),可以實(shí)現(xiàn)量子比特的控制和操作,以及量子態(tài)的制備和傳輸。3.非線(xiàn)性光子學(xué)的發(fā)展將為量子信息科學(xué)的進(jìn)步提供重要的支持和推動(dòng)。非線(xiàn)性光纖光學(xué)非線(xiàn)性光子學(xué)非線(xiàn)性光纖光學(xué)非線(xiàn)性光纖光學(xué)的原理1.非線(xiàn)性光纖光學(xué)是基于光纖中光的非線(xiàn)性效應(yīng)研究光在光纖中的傳播特性及相互作用的科學(xué)。2.光纖中的非線(xiàn)性效應(yīng)包括自相位調(diào)制、交叉相位調(diào)制、四波混頻等。3.這些非線(xiàn)性效應(yīng)可導(dǎo)致光纖中光的頻率、相位、偏振態(tài)等發(fā)生變化,進(jìn)而影響光的傳輸特性和光纖通信系統(tǒng)的性能。非線(xiàn)性光纖光學(xué)的研究方法1.實(shí)驗(yàn)研究方法包括光纖中的非線(xiàn)性效應(yīng)測(cè)量、非線(xiàn)性光纖器件的設(shè)計(jì)和制作等。2.理論研究方法包括數(shù)值模擬、解析計(jì)算等,用于預(yù)測(cè)和分析光纖中的非線(xiàn)性效應(yīng)。非線(xiàn)性光纖光學(xué)非線(xiàn)性光纖光學(xué)在光纖通信系統(tǒng)中的應(yīng)用1.非線(xiàn)性光纖光學(xué)可用于光纖通信系統(tǒng)中的信號(hào)處理、傳輸性能優(yōu)化等方面。2.利用非線(xiàn)性效應(yīng)可實(shí)現(xiàn)光纖通信系統(tǒng)中的全光信號(hào)處理、全光再生等技術(shù),提高通信系統(tǒng)的傳輸容量和距離。非線(xiàn)性光纖光學(xué)的研究現(xiàn)狀1.非線(xiàn)性光纖光學(xué)已成為光子學(xué)領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)之一,取得了一系列重要成果。2.目前,研究人員正致力于探索新型非線(xiàn)性光纖材料和器件,進(jìn)一步提高非線(xiàn)性效應(yīng)的效率和穩(wěn)定性。非線(xiàn)性光纖光學(xué)非線(xiàn)性光纖光學(xué)的挑戰(zhàn)與前景1.非線(xiàn)性光纖光學(xué)的研究仍面臨一些挑戰(zhàn),如非線(xiàn)性效應(yīng)的機(jī)制尚未完全清楚、非線(xiàn)性光纖器件的制作難度較大等。2.隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用需求的不斷提高,非線(xiàn)性光纖光學(xué)在未來(lái)的發(fā)展前景廣闊,有望為光子學(xué)領(lǐng)域帶來(lái)更多的創(chuàng)新和突破。非線(xiàn)性光譜技術(shù)非線(xiàn)性光子學(xué)非線(xiàn)性光譜技術(shù)非線(xiàn)性光譜技術(shù)的原理1.非線(xiàn)性光譜技術(shù)是一種利用物質(zhì)對(duì)光場(chǎng)的非線(xiàn)性響應(yīng)來(lái)研究物質(zhì)性質(zhì)和結(jié)構(gòu)的光譜技術(shù)。2.非線(xiàn)性光譜技術(shù)可以揭示物質(zhì)的非線(xiàn)性光學(xué)性質(zhì),包括光學(xué)克爾效應(yīng)、光學(xué)二次諧波等。3.非線(xiàn)性光譜技術(shù)具有高靈敏度、高分辨率和高選擇性等優(yōu)點(diǎn),可用于研究生物分子、納米材料等。非線(xiàn)性光譜技術(shù)的應(yīng)用1.非線(xiàn)性光譜技術(shù)已廣泛應(yīng)用于化學(xué)、物理、生物等領(lǐng)域的研究。2.在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,非線(xiàn)性光譜技術(shù)可用于細(xì)胞成像、癌癥診斷等。3.在材料科學(xué)領(lǐng)域,非線(xiàn)性光譜技術(shù)可用于研究納米材料的結(jié)構(gòu)、光學(xué)性質(zhì)等。非線(xiàn)性光譜技術(shù)非線(xiàn)性光譜技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)1.非線(xiàn)性光譜技術(shù)將不斷向更高分辨率、更高靈敏度方向發(fā)展。2.結(jié)合新型納米材料和超快激光技術(shù),非線(xiàn)性光譜技術(shù)將有望實(shí)現(xiàn)單分子水平的檢測(cè)。3.非線(xiàn)性光譜技術(shù)將與人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)相結(jié)合,推動(dòng)智能化、高通量化的發(fā)展。以上內(nèi)容僅供參考,具體內(nèi)容可以根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充。非線(xiàn)性光子學(xué)的研究前沿非線(xiàn)性光子學(xué)非線(xiàn)性光子學(xué)的研究前沿非線(xiàn)性光子晶體1.非線(xiàn)性光子晶體是具有周期性折射率調(diào)制的介質(zhì),可用于控制光的傳播和行為,展現(xiàn)出豐富的非線(xiàn)性光學(xué)現(xiàn)象。2.研究人員正在探索如何利用非線(xiàn)性光子晶體的獨(dú)特性質(zhì)來(lái)開(kāi)發(fā)新型光電子器件和光通信系統(tǒng),以提高傳輸速度和容量。3.非線(xiàn)性光子晶體的研究也有助于推動(dòng)光子集成電路的發(fā)展,實(shí)現(xiàn)更小、更高效的光學(xué)器件。非線(xiàn)性光學(xué)頻率轉(zhuǎn)換1.非線(xiàn)性光學(xué)頻率轉(zhuǎn)換是一種將光波從一個(gè)頻率轉(zhuǎn)換為另一個(gè)頻率的技術(shù),具有廣泛的應(yīng)用前景,如激光技術(shù)、光譜學(xué)等。2.研究人員正在研究如何提高非線(xiàn)性光學(xué)頻率轉(zhuǎn)換的效率和穩(wěn)定性,以進(jìn)一步拓展其應(yīng)用領(lǐng)域。3.非線(xiàn)性光學(xué)頻率轉(zhuǎn)換技術(shù)的發(fā)展也有助于推動(dòng)激光技術(shù)的創(chuàng)新,為科學(xué)研究和技術(shù)開(kāi)發(fā)提供更多的工具和手段。非線(xiàn)性光子學(xué)的研究前沿1.孤子是非線(xiàn)性光子學(xué)中的一種重要現(xiàn)象,是指在傳播過(guò)程中保持形狀和速度不變的光脈沖。2.研究人員正在探索如何利用孤子現(xiàn)象來(lái)開(kāi)發(fā)新型光通信系統(tǒng)和光電子器件,以提高傳輸性能和穩(wěn)定性。3.孤子現(xiàn)象的研究也有助于推動(dòng)非線(xiàn)性光學(xué)理論的發(fā)展,為深入理解非線(xiàn)性光子學(xué)中的復(fù)雜現(xiàn)象提供理論支持。非線(xiàn)性光子學(xué)中的超快現(xiàn)象1.非線(xiàn)性光子學(xué)中的超快現(xiàn)象是指在飛秒或皮秒時(shí)間尺度上發(fā)生的光學(xué)現(xiàn)象,具有重要的應(yīng)用前景,如光信號(hào)處理、光存儲(chǔ)等。2.研究人員正在研究如何利用超快現(xiàn)象來(lái)實(shí)現(xiàn)更高效、更精確的光學(xué)控制和操作,以推動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新。3.超快現(xiàn)象的研究也有助于深入理解光與物質(zhì)相互作用的機(jī)制,為非線(xiàn)性光子學(xué)的基礎(chǔ)研究提供重要的支撐。非線(xiàn)性光子學(xué)中的孤子現(xiàn)象非線(xiàn)性光子學(xué)的研究前沿非線(xiàn)性光子學(xué)中的量子效應(yīng)1.隨著量子技術(shù)的快速發(fā)展,非線(xiàn)性光子學(xué)中的量子效應(yīng)逐漸成為研究熱點(diǎn),涉及到量子糾纏、量子通信等領(lǐng)域。2.研究人員正在探索如何利用非線(xiàn)性光子學(xué)中的量子效應(yīng)來(lái)實(shí)現(xiàn)更高效、更安全的量子信息處理和傳輸。3.量子效應(yīng)的研究也有助于推動(dòng)非線(xiàn)性光子學(xué)與量子科學(xué)的交叉融合,為未來(lái)的量子技術(shù)發(fā)展提供新的思路和方案。非線(xiàn)性光子材料的設(shè)計(jì)與制備1.非線(xiàn)性光子材料是實(shí)現(xiàn)非線(xiàn)性光學(xué)效應(yīng)的關(guān)鍵基礎(chǔ),其設(shè)計(jì)與制備對(duì)于非線(xiàn)性光子學(xué)的發(fā)展至關(guān)重要。2.研究人員正在探索新的材料和制備方法,以提高非線(xiàn)性光子材料的性能和質(zhì)量,滿(mǎn)足不同應(yīng)用場(chǎng)景的需求。3.非線(xiàn)性光子材料的設(shè)計(jì)與制備也有助于推動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新和發(fā)展,為非線(xiàn)性光子學(xué)的廣泛應(yīng)用提供更多的可能性??偨Y(jié)與展望非線(xiàn)性光子學(xué)總結(jié)與展望1.非線(xiàn)性光子學(xué)已成為光學(xué)領(lǐng)域的重要分支,對(duì)激光技術(shù)、光通信、光學(xué)存儲(chǔ)等領(lǐng)域產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。2.隨著超快激光技術(shù)的發(fā)展,非線(xiàn)性光子學(xué)的研究進(jìn)入了一個(gè)新的階段,為探索光與物質(zhì)相互作用的新現(xiàn)象和新應(yīng)用提供了有力工具。3.非線(xiàn)性光子學(xué)在光學(xué)信號(hào)處理、光學(xué)開(kāi)關(guān)、全光網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用前景。非線(xiàn)性光子學(xué)的研究現(xiàn)狀1.研究人員不斷探索新的非線(xiàn)性光學(xué)材料,提高非線(xiàn)性光學(xué)效應(yīng)的效率,為實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)大的光學(xué)信號(hào)處理能力打下基礎(chǔ)。2.非線(xiàn)性光子晶體、非線(xiàn)性光子學(xué)超構(gòu)表面等
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