Cтраница 1
![]() |
Изменение формы импульсов с расстоянием, пройденным в нелинейно среде. а - при W Wxo - раеплывание. 6 - при Vv - Wup - оптический еоли-тон. в - при W WKp.| Оптический резонатор. [1] |
Нелинейная рефракция, приводящая к пространственной самофокусировке света, сдерживается дифракцией. [2]
Явление нелинейной рефракции в известной мере аналогично явлению оптической рефракции. Оно также состоит в изменении направления распространения света из-за неоднородности показателя преломления среды. [3]
![]() |
К выводу формулы для критической мощности пучка Ркв при самофокусировке в нелинейной среде. [4] |
При 606Д нелинейная рефракция полностью компенсирует дифракционное расплывание, при этом размеры и форма пучка остаются неизменными при распространении. [5]
Метод описания процесса нелинейной рефракции носит традиционный характер - рассматривается волна поляризации, возбуждаемая падающей волной в среде, и суммарный эффект, возникающий от взаимодействия этих двух волн при их распространении. Для того чтобы наиболее ясно была видна роль нелинейной поляризации, сначала рассмотрим случай распространения слабой волны в линейной среде, хотя хорошо известно, что в этом случае никакого самовоэдействия не возникает. [6]
Необходимо еще отметить, что нелинейная рефракция очевидным образом не является прерогативой взаимодействия со средой лазерного излучения. В принципе нелинейная рефракция может возникать для волн любой частоты при их распространении в среде. [7]
![]() |
Траектории лучей при самодефокусировке в тонкой нелинейной линзе. [8] |
В такой среде лучи испытывают нелинейную рефракцию, отклоняясь в область больших значений показателя преломления, а именно, от оси пучка к периферии. [9]
В мощных пучках с Р Ркр нелинейная рефракция превалирует над дифракцией и для описания поведения пучка можно воспользоваться методом геом. [11]
Полное внутреннее отражение, возникшее за счет нелинейной рефракции, в этом случае полностью подавляет ( компенсирует) дифракционное расплывание пучка - распространение пучка внутри среды не приводит к какому-либо изменению размера и формы пучка, другими словами, пучок для себя как бы создает своеобразный волновод, внутри которого и распространяется без расходимости. [12]
Если мощность пучка Р0 Ар, то это означает превышение нелинейной рефракцией дифракционной расходимости пучка. Вместе с тем условие Р0 PKV является лишь достаточным для возникновения указанного нелинейного эффекта. [13]
С одной стороны, турбулентное уширение пучка приводит к снижению эффекта лазерного нагрева, уменьшая нелинейную рефракцию [1, 17]; с другой стороны, образование спекл-структуры вследствие рассеяния света на турбулентных неоднородностях, обуславливает изменение пространственной статистики излучения в процессе теплового самовоздействия. Так, относительно слабая тепловая нелинейность приводит к сглаживанию неоднородной структуры пучка - его стабилизации [1, 17, 24] - вследствие возникновения локальных дефокусировок в местах пучностей светового поля. [14]
В 1965 впервые наблюдалась самофокусировка света, зарегистрированы поперечные нелинейные взаимодействия: в нелинейной среде дифракционная расходимость мощного светового пучка подавляется нелинейной рефракцией, обусловленной нелинейной добавкой к показателю преломления ( Аи гаа /, п2 - Х3) Ь В том же году запущен параметрический генератор света, в к-ром взаимодействие волн на квадратичной нелинейности используется для генерации когерентного излучения, плавно перестраиваемого по частоте в широком диапазоне. [15]