Cтраница 2
Явление вынужденного рассеяния Манделылтама - Бриллюэна было обнаружено в кристаллах кварца и сапфира ( Чиао, Таунс, Стоичев, 1964 г.) и затем найдено в стеклах, жидкостях и газах. На рис. 29.11 приведен спектр ВРМБ в плавленом кварце. [16]
О вынужденном рассеянии фокусированных пучков света. [17]
В процессах вынужденного рассеяния происходит сдвиг частоты, особенно значительный при ВКР, и это накладывает ограничение па разность оптических длин в системах с фазировкой излучения. Если Аф2лт ( т - целое число), то обращенные волны синфазны и структура обращенного излучения в месте интерференции пучков подобна структуре падающего поля. При Аф2л ( т 1 / 2) волны скла - дываются в противофазе. Ясно, что с изменением Аф коэффициент отражения или пропускания светоделительного зеркала в интерферометре Майкельсона ( см. рис. 4.226) будет периодически изменяться, что и иллюстрируется на этом рисунке. [18]
Под эффектом вынужденного рассеяния Бриллюэна следует понимать эффект, при котором рассеяние света сопровождается возникновением волн давления, индуцированных электромагнитными волнами. [19]
Перечисленные эффекты вынужденного рассеяния света безусловно требуют дальнейшего теоретического анализа и экспериментального исследования применительно к лазерным источникам частично когерентного излучения и условиям распространения в реальной атмосфере. [20]
С таким вынужденным рассеянием света связан широкий круг явлений; напр. [21]
ИК ]; вынужденное рассеяние крыла линии Рэлея ( ВРКР), связанное с анизотропией молекул жидкостей л газов ( Д с-1 - ь102 ем 1; р - 10 - 3 см / МВт; Л / н - видимый); вынужденное температурное рассеяние ( ВТР) на температурных волнах, обусловленное поглощением света ( ВТР-1) или электрокалорическим аффектом ( ВТР-2) в жидкостях и газах ( - - 1 () - в см / МВт, Л / н - видимый); вынужденное концентрационное рассеяние на волнах концентрации в смесях разл. [22]
Усиление в процессах вынужденного рассеяния описываете уравнениями, близкими к уравнению Франца - Нодвика для одна родно уширенной активной среды ( гл. [23]
Описание нестационарных процессов вынужденного рассеяния, например вынужденного комбинационного рассеяния, сложнее описания рассмотренных выше процессов, так как должно быть учтено зависящее от времени взаимодействие среды со многими световыми импульсами, обладающими различными средними частотами. [24]
Для отличия от вынужденного рассеяния мы пользуемся термином тепловое рассеяние вместо спонтанное рассеяние, так как всякое рассеяние света по существу этого явления вынужденное, а не спонтанное. [25]
Как изменяется процесс вынужденного рассеяния, если мощная рассеиваемая волна ( накачка) не регулярная, а случайная. [26]
Из всех процессов вынужденного рассеяния надо выделить процесс вынужденного комбинационного рассеяния, в котором возбуждается первая стоксова компонента. [27]
Рассматривается возможность применения вынужденного рассеяния света в оптическом. Показано, что на основе таких элементов возможен синтез произвольных комбинационных логических схем. Обсуждаются особенности оптических логических элементов на основе вынужденного рассеяния света. [28]
Картина нестационарной самофокусировки светового импульса. а - форма импульса. б - форма пучка.| Изменение формы гауссовского импульса ( 1 в безынерционной нелинейной среде ( 2 при. [29] |
Среди нестационарных процессов вынужденного рассеяния света особое место занимает комбипац. КР), к-рое широко используется для измерения спектроскопич. Нестационарное вынужденное КР может быть обусловлено как инерционностью, напр, молекулярных колебаний ( конечными временами затухания колебат. Tz, см. Двухуровневая система), так и расстройкой групповых скоростей волн накачки ин и стоксовой волны ыс. Эффекты, связанные с 7 ( в конденсир. [30]