دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: نویسندگان: Abdel-baset M. A. Ibrahim, Pankaj Kumar Choudhury سری: Physics Research and Technology ISBN (شابک) : 1685078885, 9781685078881 ناشر: Nova Science Publishers سال نشر: 2022 تعداد صفحات: 240 [242] زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 13 Mb
در صورت ایرانی بودن نویسنده امکان دانلود وجود ندارد و مبلغ عودت داده خواهد شد
در صورت تبدیل فایل کتاب Second Harmonic Generation: Pathways of Nonlinear Photonics به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب نسل دوم هارمونیک: مسیرهای فوتونیک غیرخطی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
\"نسل دوم هارمونیک (SHG) دارای طیف گسترده ای از کاربردها در عصر فناوری امروزی است، از جمله اپتیک غیرخطی، اپتیک کوانتومی، لیزر، علم مواد، علوم پزشکی، تصویربرداری بیولوژیکی، و میکروسکوپ نوری با وضوح بالا. در لیزر. به عنوان مثال، SHG برای ایجاد لیزرهای پرانرژی با طول موج خاص محتاطانه است. همچنین برای اندازه گیری عرض پالس بسیار کوتاه با همبستگی خودکار استفاده می شود. SHG اکنون به عنوان یک ابزار تصویربرداری طیف سنجی در کاربردهایی مانند تعیین خصوصیات بیوفیزیکی ضروری است. غشای پلاسما، سنجش بیولوژیکی، تشخیص بیماری، و بررسی برهمکنشهای بیومولکولی در سطح مشترک. به دلیل تشخیص غیر مخرب، پاسخ فوق سریع و حساسیت قطبش، SHG برای توصیف ساختارها و مواد کریستالی مورد استفاده قرار میگیرد. استفاده از SHG برای توصیف دو ساختارهای مواد بعدی (2 بعدی) بینش مهمی در مورد خواص فیزیکی آنها می دهد و در نتیجه توسعه پایه مربوطه را ارتقا می دهد. ج تحقیق، منجر به بررسی کاربردهای بالقوه آن مواد می شود. پیشرفتها در تحقیقات SHG پتانسیلهای امیدوارکنندهای را برای کلاس بزرگی از مواد، مانند مواد لایهای مغناطیسی و غیر مغناطیسی، پروسکایتها، اکسیدهای ضد فرومغناطیسی، نیمههادیهای II-VI و III-V و نانولولهها برای کاربردهای مختلف تکنولوژیکی دارد. این کتاب بر روی فرآیند مدلسازی و شبیهسازی پدیده SHG در حوزه اپتیک غیرخطی و کوانتومی تمرکز دارد. فصل اول تصویری از چشم انداز علمی تحقیقات در SHG با استفاده از تجزیه و تحلیل علم سنجی از سال 1962 تا 2020 بر اساس پایگاه داده Scopus ارائه می دهد. این فصل به دانشجویان تحصیلات تکمیلی جدید در این موضوع اطلاعات مفیدی در مورد موضوعات داغ در تحقیقات SHG و چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر می دهد. همچنین اشاره مختصری به شبکه های مشارکتی چند ملیتی وجود دارد. چهار فصل تحقیقاتی زیر به SHG از دیدگاه کلاسیک نگاه میکنند و از معادلات ماکسول برای توصیف برهمکنش نوری غیرخطی بین موج الکترومغناطیسی و محیط استفاده میکنند. چنین برهمکنشی در بخش دوم کتاب به صورت مکانیکی کوانتومی با فرآیند SHG که با استفاده از همیلتونین در حال انتشار توضیح داده شده است، مورد بررسی قرار گرفته است. به این ترتیب، حجم به اندازه کافی SHG را از دیدگاه مکانیک کلاسیک و کوانتومی توصیف می کند. این به محققان تحصیلات تکمیلی اجازه می دهد تا با تمرکز بر پدیده های غیرخطی ناشی از تعامل نور-ماده، مطالب را مفید بیابند. در بخش دوم این جلد، خوانندگان با تجزیه و تحلیل نظری کاملی از ویژگیهای کوانتومی تولید شده در دستگاههای نوری خاص، مانند یک دستگاه موجبر دو موجی که تحت SHG کار میکند و آرایههای موجبر جفت شده با ترکیب مرتبه دوم و سوم آشنا میشوند. اثرات غیر خطی برای دقیق تر، این بخش به این موضوع می پردازد که چگونه دستگاه های دارای SHG ممکن است منبع مفیدی از نور غیر کلاسیک باشند. این بخش برای دانشجویان کارشناسی ارشد که تحصیلات خود را در اپتیک کوانتومی شروع میکنند مرتبط باقی میماند، جایی که پدیدههای غیرکلاسیک، مانند فشردن و درهمتنیدگی، نیاز به درک کاملی از تکنیکهای زیربنایی، یعنی فضای فاز و روشهای آشفتگی تحلیلی دارند.»--
"Second harmonic generation (SHG) has a wide range of applications in today's technological era, including nonlinear optics, quantum optics, lasers, material science, medical science, biological imaging, and high-resolution optical microscopy. In the laser industry, for example, SHG is prudent to create wavelength-specific high-energy lasers. It is also used to measure ultra-short pulse width with autocorrelators. SHG is now indispensable as a spectroscopic imaging tool in applications, such as biophysical characterization of the plasma membrane, biological sensing, disease diagnostics, and investigations of biomolecular interactions at interfaces. Because of its non-destructive detection, ultrafast response, and polarization sensitivity, SHG is exploited to describe crystal structures and materials. The use of SHG to characterize two-dimensional (2D) material structures gives crucial insights into their physical properties, thereby promoting the development of the relevant basic research, leading to theinvestigation of the potential applications of those materials. Developments in SHG research hold promising potentials of a large class of materials, such as magnetic- and nonmagnetic layered materials, perovskites, antiferromagnetic oxides, II-VI and III-V semiconductors, and nanotubes, for a variety of technological applications. This book focuses on the process of modelling and simulations of the SHG phenomenon in the area of nonlinear and quantum optics. The first chapter provides a visualization of the scientific landscape of research in SHG using scientometric analysis from 1962 to 2020 based on Scopus database. This chapter gives new postgraduate students in the subject useful information on hot themes in SHG research and how they are related to one another. There is also a brief mention of multinational collaborative networks. The following four research chapters look at the SHG from a classical standpoint, using Maxwell's equations to describe the nonlinear optical interaction between the electromagnetic wave and the medium. Such interaction is treated quantum mechanically in the second section of the book, with the SHG process described using a propagating Hamiltonian. As such, the volume adequately describes the SHG from both the classical andquantum mechanical standpoints. This allows the postgraduate researchers, focusing on the nonlinear phenomena, resulting from light-matter interaction, to find the content useful. In the second part of this volume, readers are introduced to a full theoretical analysis of the quantum features generated in certain optical devices, such as a two-waveguide device working under the SHG and coupled waveguide arrays with the combined second- and third-order nonlinear effects. To be more specific, this part discusses how SHG-enabled devices might be a useful source of nonclassical light. This section remains relevant for postgraduate students commencing their studies in quantum optics, where the nonclassical phenomena, such as squeezing and entanglement, requirea solid understanding of the underlying techniques, namely the phase space and the analytical perturbative methods"--