Cтраница 2
К вопросу об обращении волнового фронта звука с усилением обращенной волны / / Квантовая электрон. [16]
Процесс ВР используется для обращения волнового фронта. Такая коррекция позволяет значительно ( в 10а раз) уменьшить угл. [17]
ВРМБ происходит интереснейшее явление обращения волнового фронта, не имеющее аналога в классической оптике. Схема эксперимента по его наблюдению приведена на рис. 10.6. Волновой фронт интенсивного лазерного пучка, имеющего высокую направленность, существенно искажается поставленной на его пути фазовой пластинкой Я со случайными неоднородностями. Расходимость пучка возрастает при этом в десятки раз. Затем линза Л с большой апертурой, достаточной для того, чтобы перехватить весь расширенный пучок, направляет свет в кювету К, заполненную сероуглеродом или метаном при высоком давлении. Небольшая часть лазерного пучка отражается плоскопараллельной пластинкой, и его угловое распределение в дальней зоне регистрируется измерительной системой Ci. [18]
Обращающие зеркала в чем-то напоминают обращение волнового фронта при вынужденном рассеянии. Здесь также происходит формирование обращенной волны из шума - широкоуглового рассеяния, ориентированного во встречном по отношению к падающей волне направлении. Из этого шума можно выделить строго коррелированную компоненту ( обращенную), для которой усиление на пороге будет экспоненциальным ( с показателем экспоненты ynl), и некоррелированные компоненты, для которых усиление будет меньше вследствие того, что для них пропускающие решетки, записываемые парами волн / и 3, 2 и 4, не будут строго синфазными и потому будут частично стирать друг друга. [20]
Замечательные свойства четырехволнового смешения - обращение волнового фронта и невырожденная генерация - позволили существенно улучшить характеристики оптических гироскопов обоих типов. [21]
При этом за счет эффекта обращения волнового фронта дифракционное расплывание пучков внутри резонатора компенсируется, т.е. снимается ограничение на длину резонатора, тогда как ограничение на длину области взаимодействия в кристаллах принципиально неустранимо. Так как актуальные фоторефрактивные кристаллы обладают высокими значениями усиления ( § 2.2), то реально испЬльзование обращающих зеркал толщиной до 0 5 мм, т.е. обеспечение разрешения деталей в 10 мкм. [22]
Из (1.15) автоматически следует эффект обращения волнового фронта восстановленной волны: Лвосст - Лсиг. [23]
![]() |
Схема вырожденного четырсхиолнового взаимодей. [24] |
Эта схема четырсхволнового взаимодействия используется для обращения волнового фронта с усилением. [25]
Рассматриваются фокусировка, параметрическая генерация, обращение волнового фронта и другие эффекты применительно к акустике, а также такие важные в практическом отношении вопросы, как параметрическое излучение и прием звука, характеристики поля мощного акустического излучателя и другие. [26]
Одной из наиболее существенных перспектив использования операции обращения волнового фронта является осуществление автоматической фокусировки излучения на мишень, что крайне важно, например, для осуществления термоядерного синтеза. Достаточно слабое излучение дополнительного лазера на рубине подсвечивает точку Р на экране L. Интенсивность волны W9 излучения, рассеянного этой точкой, после прохождения волны через лазерный усилитель U увеличивается; при этом оптические неоднородности усилителя вызывают трансформацию волны W0 в волну Wu. Волна Wu попадает на бриллюэновское зеркало К, обращается им и трансформируется в волну W, сопряженную с волной, падающей на кювету. После прохождения через усилитель обращенная волна переходит в волну WI, обращенную по отношению к слабой волне, испущенной мишенью. Эта волна точно фокусируется на мишень, несмотря на присутствие оптических неоднородностей рабочего тела усилителя и оптических деталей, установленных на пути излучения. [27]
Эффективным способом улучшения качества изображений, формируемых ПВМС, является обращение волнового фронта. [28]
![]() |
Масштаб когерентности частично когерентного двумерного гауссова пучка при стационарной ветровой нелинейности и 2103. [29] |
Во втором случае рассматриваются два класса адаптивных методов: методы обращения волнового фронта ( ОВФ) и методы апертурного зондирования, основанные на максимилизации некоторых функционалов, характеризующих качество фокусировки излучения. [30]