Вынужденное рассеяние - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Пойду посплю перед сном. Законы Мерфи (еще...)

Вынужденное рассеяние

Cтраница 1


Вынужденное рассеяние используется для управления параметрами лазерного излучения: преобразования частоты, длительности, когерентности.  [1]

Вынужденное рассеяние имеет характер усиления этой волны, которая играет как бы роль затравки, инициирующей процесс ВКР.  [2]

Вынужденное рассеяние света в крыле линии Релея ( ВРК) было обнаружено Машем, Морозовым и авторами этой статьи [44], где также дано объяснение этому явлению и приведено выражение для порога вынужденного рассеяния света в крыле линии Релея.  [3]

4 Схема эксперимента по генерации и детектированию ИК черепковского излучения сверхкороткого светового импульса.| Измеренная ( сплошная линия и рассчитанная ( штриховая формы черенковского импульса. [4]

Вынужденное рассеяние света связано с обусловленной оптической нелинейностью среды фа-зировкой элементарных возбуждений в поле мощной световой волны. Особенно просто пояснить суть возникающих явлений на примере вынужденного комбинационного рассеяния света ( ВКР) на внутримолекулярных колебаниях.  [5]

Вынужденное рассеяние света) - взаимодействие световых волн и фононов оптич. JVQ, где Q - одна из собств.  [6]

Вынужденное рассеяние света) и определяет его особенности.  [7]

Хотя вынужденное рассеяние наблюдалось во многих твердых телах и жидкостях, а полупроводниках, имеющих большие фотоупругне коэффициенты, происходит паразитный нагрев, который уменьшает интенсивность или делает невозможным вынужденное рассеяние Мандельштама - Бриллюэна. Однако Азам и др. [6.40] наблюдали вынужденное рассеяние Мандельштама - Бриллюэна в обратном направлении в Ge при использовании излучения СО2 - лазера с модулированной добротностью.  [8]

9 Обращение полисного фронта при ВРМБ в сиетопровгде ( а и фокусировка излучения в объем рассеивающей сргды ( Г. I - развязка, 2 - мелкомасштабный фазовый абер-ратор. 3 - лииза. 4 - ВРМБ-актинмая среда. [9]

Процесс вынужденного рассеяния в принципе является беспоро-говым - интенсивность излучения на стоксовой частоте всегда больше нуля при ненулевой интенсивности накачки, Однако для практического применения процессов вынужденного рассеяния, и в частности ВРМБ, необходимо, чтобы мощность рассеянного излучения была сравнима с мощностью накачки.  [10]

Наблюдение вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна в волоконных световодах имеет место уже при малой мощности вводимого в них излучения, поскольку, вследствие малости поперечных размеров сердцевины световодов, плотность мощности излучения в них достигает больших значений.  [11]

Процесс вынужденного рассеяния ( ВР) обусловлен когерентной раскачкой затравочных флуктуационных колебаний соответствующего параметра среды в результате воздействия на эти колебания падающей и рассеянной волн.  [12]

Для вынужденных рассеяний характерна возможность раскачки ( усиления, самовозбуждения) колебаний не из-за обратной связи на границах, а путем самораскачки за счет эффектов кубичной нелинейности. Здесь важно, что если в квадратичной среде для эффективного взаимодействия необходимо выполнение резонансных условий для частот и волновых чисел, то в кубичном случае эти условия могут выполняться автоматически.  [13]

Преимущества вынужденного рассеяния перед спонтанным достаточно очевидны, во всяком случае, с точки зрения интенсивности расселиного света. При этом, однако, надо иметь в виду, что использование просто процесса вынужденного комбинационного рассеяния для спектроскопии вызывает очевидные затруднения ввиду большого числа возбуждаемых частот ( высшие компоненты ВКР, лекция 10 и 2), а также ввиду возникновения конкурирующих нелинейных процессов. Метод КЛРС свободен от указанных выше осложнений н имеет все преимущества вынужденного рассеяния света перед спонтанным рассеянием.  [14]

15 Спектр вынужденного рассеяния Мандельштама - Бриллюэна. [15]



Страницы:      1    2    3    4