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2018-09-06Dissertation DOI: 10.18452/19396
Nonlinear optical phenomena within the discontinuous Galerkin time-domain method
dc.contributor.authorHuynh, Dan-Nha
dc.date.accessioned2018-09-06T12:32:45Z
dc.date.available2018-09-06T12:32:45Z
dc.date.issued2018-09-06
dc.identifier.urihttp://edoc.hu-berlin.de/18452/20160
dc.description.abstractDiese Arbeit befasst sich mit der theoretischen Beschreibung nichtlinearer optischer Phänomene in Hinblick auf das (numerische) unstetige Galerkin-Zeitraumverfahren. Insbesondere werden zwei Materialmodelle behandelt: das hydrodynamische Modell für Metalle und das Modell für Raman-aktive Materialien. Im ersten Teil der Arbeit wird das hydordynamische Modell für Metalle unter Verwendung eines störungstheoretischen Ansatzes behandelt. Insbesondere wird dieser Ansatz genutzt, um die nichtlinearen optischen Effekte, Erzeugung zweiter Harmonischer und Summenfrequenzerzeugung, mit Hilfe des unstetigen Galerkin-Verfahrens zu studieren. In diesem Zusammenhang wird demonstriert, wie das optische Signal zweiter Ordnung von Nanoantennen optimiert werden kann. Hierzu wird ein hier erarbeitetes Schema für die Abstimmung des eingestrahten Lichtes angewandt. Zudem führt eine intelligente Wahl des Antennendesigns zu einem optimierten Signal. Im zweiten Teil dieser Arbeit wird das Modell für Raman-aktive Dielektrika behandelt. Genauer wird die nichtlineare Antwort dritter Ordnung für stimulierte Raman-Streuung hergeleitet. Diese wird dazu genutzt, um ein System aus Hilfsdifferentialgleichungen für das unstetige Galerkin-Verfahren zu konstruieren. Die Ergebnisse des erweiterten numerischen Verfahrens werden im Anschluss gezeigt und diskutiert.ger
dc.description.abstractThis thesis is concerned with the theoretical description of nonlinear optical phenomena with regards to the (numerical) discontinuous Galerkin time-domain (DGTD) method. It deals with two different material models: the hydrodynamic model for metals and the model for Raman-active dielectrics. In the first part, we review the hydrodynamic model for metals, where we apply a perturbative approach to the model. We use this approach to calculate the second-order nonlinear optical effects of second-harmonic generation and sum-frequency generation using the DGTD method. In this context, we will see how to optimize the second-order response of plasmonic nanoantennas by applying a deliberate tuning scheme for the optical excitations as well as by choosing an intelligent nanoantenna design. In the second part, we examine the material model for Raman-active dielectrics. In particular, we see how to derive the third-order nonlinear response by which one can describe the process of stimulated Raman scattering. We show how to incorporate this third-order response into the DGTD scheme yielding a novel set of auxiliary differential equations. Finally, we demonstrate the workings of the modified numerical scheme.eng
dc.language.isoeng
dc.publisherHumboldt-Universität zu Berlin
dc.relation.haspart10.1007/s00340-016-6411-2
dc.rights(CC BY-ND 3.0 DE) Namensnennung - Keine Bearbeitung 3.0 Deutschlandger
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/
dc.subjectNichtlineare Optikger
dc.subjectNanophotonikger
dc.subjectPlasmonikger
dc.subjectHydrodynamisches Modellger
dc.subjectRamanstreuungger
dc.subjectBorn-Oppenheimer-Näherungger
dc.subjectDreiwellenmischenger
dc.subjectNanoantennenger
dc.subjectUnstetiges Galerkin-Verfahrenger
dc.subjectAngewandte Numerikger
dc.subjectnanophotonicseng
dc.subjectnonlinear opticseng
dc.subjectplasmonicseng
dc.subjecthydrodynamic modeleng
dc.subjectRaman scatteringeng
dc.subjectBorn-Oppenheimer approximationeng
dc.subjectthree-wave mixingeng
dc.subjectnanoantennaseng
dc.subjectdiscontinuous Galerkin methodeng
dc.subjectapplied numericseng
dc.subject.ddc530 Physik
dc.titleNonlinear optical phenomena within the discontinuous Galerkin time-domain method
dc.typedoctoralThesis
dc.identifier.urnurn:nbn:de:kobv:11-110-18452/20160-0
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.18452/19396
dc.date.accepted2018-07-19
dc.contributor.refereeBusch, Kurt
dc.contributor.refereeSaenz, Alejandro
dc.contributor.refereeGray, Stephen K.
dc.subject.rvkUH 5690
local.edoc.pages159
local.edoc.type-nameDissertation
local.edoc.institutionMathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät

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