
超極化率
The first hyperpolarizability is stu***d at HF/6-31G level by coupled perturbed Hartree-Fock (CPHF) method.
采用耦合微擾(CPHF)方法在 HF/6-31G 水平上對巴比妥酸衍生物的第一超極化率進行了計算。
They demonstrate high second - order nonlinear optical hyperpolarizability values and show vast vistas in the nonlinear optics .
它們有着較大的非線性極化系數,在非線性光學應用中有廣闊的前景。
Compared with other quantum calculations, DLA method appears to provide an effective method for the calculation of the hyperpolarizability of conjugated organic molecules.
與其他量子力學計算結果比較,表明這種動力學李代數方法在預言有機共轭分子的非線性光學性質上同樣有用。
The first hyperpolarizability and molecular frontier orbit properties of barbituric acid derivatives are stu***d at HF/6-31G level by coupled perturbed Hartree-Fock(CPHF) method.
采用耦合微擾(CPHF)方法在HF/6-31G水平上對巴比妥酸衍生物的第一超極化率和分子前線軌道性質進行了計算。
超極化率(hyperpolarizability)是描述材料在強電場作用下非線性極化響應特性的物理量,屬于非線性光學領域的核心參數。在經典電磁理論中,材料的極化強度( P )與電場( E )的關系可展開為泰勒級數: $$ P = chi^{(1)}E + chi^{(2)}E + chi^{(3)}E + cdots $$ 其中,二階非線性極化率(chi^{(2)})與分子或材料的超極化率(beta)直接相關。超極化率表征了材料在二階非線性光學效應(如二次諧波産生、電光調制)中的響應能力,通常在高強度激光場或不對稱分子結構中表現顯著。
其應用涵蓋多個領域:
根據國際純粹與應用化學聯合會(IUPAC)的定義,超極化率的量化需通過實驗手段(如電場誘導二次諧波法)或量子化學計算獲得,其數值與分子對稱性、電子雲分布密切相關。美國國家标準與技術研究院(NIST)的數據庫收錄了多種材料的超極化率參考值,為相關工程應用提供基準數據。
Hyperpolarizability(超極化率)是描述材料在強電場作用下非線性極化響應能力的物理量,常見于非線性光學和分子電子學領域。以下是詳細解釋:
基本定義
Hyperpolarizability表示物質在外加電場作用下産生的非線性極化程度,是極化率(polarizability)的高階擴展。當電場強度足夠大時,材料的極化強度與電場的關系不再呈線性,此時需用超極化率描述這種非線性效應。
不同階數的分類
張量性質
超極化率通常以張量形式表示(如β_{ijk}),其分量反映材料在不同方向上的非線性響應特性。
應用領域
主要用于設計非線性光學材料(如激光調制器、光開關)、分子傳感器和量子計算元件。高超極化率的分子通常具有共轭π電子體系。
相關術語對比
如需更具體的計算案例或實驗測量方法,可進一步提供參考資料。
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