Cтраница 3
И, наконец, для случая четырехволнового смешения в нелинейной среде ( Yariv and Pepper, 1977; Yuen and Shapiro, 1979; Reid and Walls, 1985; Ou, Hong and Mandel, 1987), в котором свет, выходящий из противоположных концов среды, смешивается светоделителем, имеющим коэффициент отражения ЙР, и который явился основой первой успешной демонстрации сжатия ( Slusher, Hollberg, Yurke, Mertz and Valley, 1985), опять можно найти, что сжатие является неоднородным. [32]
Эффекты сжатия, осуществляющиеся в режиме четырехволнового смешения в пучке натрия, впервые экспериментально наблюдались в работе ( Slusher, Hollberg, Yurke and Valley, 1985) в AT & T Bell Laboratories. Авторы измерили флуктуации поля с помощью гетеродинирования на фоне локального осциллятора и обнаружили, что флуктуации ниже дробового шума, или пуассоновского предела, достигаются при некоторой расстройке от резонанса. На рис. 21.5 показаны некоторые из измеренных флуктуации, выраженные в виде зависимости среднеквадратичного шума от фазы локального осциллятора. Для определенных фазовых углов флуктуации опускаются примерно на 10 % ниже предела дробового шума, что ожидаемо для полностью когерентного поля. Это является признаком сжатого состояния. [33]
Использование двулучепреломления для согласования фаз при четырехволновом смешении имеет то дополнительное преимущество, что позволяет перестраивать частотный сдвиг vs в пределах 3 - 4 ТГц. Такая подстройка возможна при изменении внешних факторов, таких, как давление и температура. [35]
Используются также термины: лазеры на четырехволновом смешении, топографические лазеры. [36]
Требования к средам для генераторов на четырехволновом смешении в некоторой степени аналогичны требованиям, предъявляемым к активным средам обычных лазеров. [37]
Определим структуру динамических голограмм, ответственных за четырехволновое смешение. [38]
На рис. 13.3 иллюстрируется основная экспериментальная схема четырехволнового смешения. [39]
Отдельный раздел главы посвящен решению задачи о четырехволновом смешении в средах с локальным нелинейным откликом. [40]
Согласно (16.4.32) флуктуации поля на выходе увеличиваются в процессе четырехволнового смешения. Это не удивительно, поскольку выходные поля усилены, а как мы уже знаем, усиление, в общем случае, добавляет шум. [41]
В этом разделе представлены основы теории фазового сопряжения посредством четырехволнового смешения. [42]
Хорошо видно, что в усилителях и генераторах на четырехволновом смешении все перечисленные свойства также выполняются в отдельном элементарном акте дифракции на динамической решетке, которая играет роль инверсной населенности в традиционных активных средах. [43]
Физической основой усиления и генерации волн на динамических решетках является четырехволновое смешение. Поэтому изложение теоретических основ лазеров на динамических решетках целесообразно начать с общего анализа четырехволнового смешения, используя стандартную для нелинейной оптики процедуру сведения проблемы к решению системы укороченных уравнений для медленно меняющихся амплитуд взаимодействующих волн. [44]
Таким образом, в среде с отрицательной дисперсией синхронизм при четырехволновом смешении достигается за счет процесса ФСМ; при этом генерируются боковые спектральные полосы с частотами к1 QS. Этот случай обсуждался в разд. Как уже упоминалось, модуляционная неустойчивость в частотном представлении может рассматриваться в терминах четырехволнового смешения, в то время как во временном представлении она возникает в результате роста слабых возмущений из непрерывной волны. В самом деле, частота модуляционной неустойчивости (5.1.10) равна сдвигу частоты Qs (10.3.10), что говорит об эквивалентности этих двух подходов. [45]