Четырехволновое смешение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Рассказывать начальнику о своем уме - все равно, что подмигивать женщине в темноте, рассказывать начальнику о его глупости - все равно, что подмигивать мужчине на свету. Законы Мерфи (еще...)

Четырехволновое смешение

Cтраница 4


Таким образом, в среде с отрицательной дисперсией синхронизм при четырехволновом смешении достигается за счет процесса ФСМ; при этом генерируются боковые спектральные полосы с частотами ( ol fls. 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 fls (10.3.10), что говорит об эквивалентности этих двух подходов.  [46]

В заключение главы рассмотрены параметры и характеристики генерации гибридных лазеров на четырехволновом смешении, в резонаторе которых имеется дополнительная активная среда.  [47]

Можно с уверенностью утверждать, что наиболее популярным и далеко продвинутым приложением четырехволнового смешения является использование пучков с обращенным волновым фронтом для исключения возмущений, возникающих при прохождении излучения через оптические элементы, волоконные линии связи, атмосферу. Рождающийся обращенный пучок возвращался неискаженным в область излучения или сопряженную с ней с помощью полупрозрачного расщепителя пучков. К сожалению, помимо неизбежно возникающих ограничений на передаваемую информацию и полноту сопряжения все они страдают общим недостатком: для высококачественного обращения волнового фронта необходимо после одного прохода наряду с искаженным сигнальным пучком иметь когерентные с ним неискаженные пучки накачки. Такие условия легко реализуются в лабораторных условиях, но не при прохождении пучков сквозь атмосферу либо по волоконным линиям, длина которых много больше длины когерентности излучения накачки.  [48]

Последнее слагаемое (7.1.24) и (7.1.25) аналогично тому, что (7.1.2) возникает из-за четырехволнового смешения, но из-за вырождения поляризационных компонент ( и1 со2 со0) дает вклад на одной частоте. Если длина световода L LB, что имеет место в сильно двулучепреломляющих световодах, то из-за большого фазового рассогласования последние члены в выражениях (7.1.24) и (7.1.25) вносят пренебрежимо малый вклад.  [49]

Из формы спектра усиления, показанного на рис. 10.1, следует, что четырехволновое смешение возникает и в том случае, когда условие х 0 в выражении (10.3.1) выполняется не строго.  [50]

Из формы спектра усиления, показанного на рис. 10.1, следует, что четырехволновое смешение возникает и в том случае, когда условие и 0 в выражении (10.3.1) выполняется не строго.  [51]

Среди широкого класса резонансных сред растворы и пары сложных органических соединений позволяют осуществлять четырехволновое смешение световых пучков в широком спектральном диапазоне от ближней УФ - до ближней ИК-областей спектра при высоком быстродействии. Следует отметить, что при записи динамических голограмм в растворах красителей тепловой механизм вносит значительный вклад в формирование обращенной волны, а в ряде случаев является определяющим.  [52]

Наличие в спектре стоксовой и антистоксовой полос с частотной отстройкой 4 ТГц обусловлено четырехволновым смешением типа I. Стоксова волна поляризована вдоль медленной оси, в то время как актистоксова-вдоль быстрой оси световода. Асимметричное уширение стоксовой линии и линии накачки вызвано совместным действием эффектов ФКМ и ФСМ ( см. разд. Относительное увеличение стоксовой компоненты обусловлено комбинационным усилением. Линия с частотной отстройкой 13 ТГц является стоксовой компонентой ВКР. Увеличение 6 на 2 - Зг приводит к изменению поляризации излучения ВКР. Небольшой пик вблизи 10 ТГц возникает в результате невырожденного четырехволнового смешения ( со, ф ю2), в процессе которого слабая стоксова волна ВКР усиливается в поле накачки и сток-совой волны вырожденного четырехволнового смешения. Фазовый синхронизм может возникать только при поляризации излучения ВКР вдоль медленной оси.  [53]

Наличие в спектре стоксовой и антистоксовой полос с частотной отстройкой 4 ТГц обусловлено четырехволновым смешением типа I. Стоксова волна поляризована вдоль медленной оси, в то время как актистоксова-вдоль быстрой оси световода. Асимметричное уширение стоксовой линии и линии накачки вызвано совместным действием эффектов ФКМ и ФСМ ( см. разд. Относительное увеличение стоксовой компоненты обусловлено комбинационным усилением. Линия с частотной отстройкой 13 ТГц является стоксовой компонентой ВКР. Увеличение 6 на 2 - Зг приводит к изменению поляризации излучения ВКР. Небольшой пик вблизи 10 ТГц возникает в результате невырожденного четырехволнового смешения ( со, ю2), в процессе которого слабая стоксова волна ВКР усиливается в поле накачки и сток-совой волны вырожденного четырехволнового смешения. Фазовый синхронизм может возникать только при поляризации излучения ВКР вдоль медленной оси.  [54]

Уравнения (10.2.16) и (10.2.17) определяют рост стоксовой и антистоксовой волн, возникающих в результате четырехволнового смешения.  [55]



Страницы:      1    2    3    4