



与应用相对广泛的二次谐波产生光谱相比,THz 发射光谱提供了一种可以互补的“读取”物质点群的新方法。作为二阶非线性过程,这两种方法都对电子态的局域对称性破缺具有高度的敏感性。对称性破缺可以自发地出现在连续相变中,例如铁电相变中的电极化,或者通过施加外电场或电流脉冲的方式导致对称性破缺。然而,与二次谐波产生不同的是,THz 发射光谱对手征对称性更加敏感,而且更适合研究超快动力学行为,尤其是激光脉冲与物质相互作用后,通过产生超快光电流进而辐射THz波的物理过程。这个过程可以在飞秒或皮秒时间尺度内,提供能量和动量流动的动力学行为,改变序参量和准粒子相互作用,同时还能揭示非平衡电子结构的瞬态物性。通过THz辐射可以无接触地反映这些动力学行为的微观过程,再通过电光取样、光电导天线、THz电场诱导的二次谐波产生、THz磁场诱导的塞曼扭矩效应等具有超快时间分辨的相干探测方法,非常直观地获得被研究对象的超快动力学行为 [1] 。