Cтраница 2
Как и в случае ВКР, рассмотрение ВРМБ в световодах требует учета взаимодействия между стоксовой волной и волной накачки. В стационарных условиях такое взаимодействие подчиняется системе связанных уравнений, подобных уравнениям (8.1.2) и ( 8 1.3) из Разд. Единственное отличие-другой знак при dljdz в соответствии с направлением распространения стоксовой волны навстречу волне накачки. [16]
Как и в случае ВКР, рассмотрение ВРМБ в световодах требует учета взаимодействия между стоксовой волной и волной накачки. В стационарных условиях такое взаимодействие подчиняется системе связанных уравнений, подобных уравнениям (8.1.2) и ( 8 1.3) из разд. Единственное отличие-другой знак при dljdz в соответствии с направлением распространения стоксовой волны навстречу волне накачки. [17]
Полное описание ВКР и ВРМБ в волоконных световодах довольно сложное, но для начального роста стоксовой волны существует простое соотношение. [18]
Теоретическое описание рассеяния света при ВРМБ проводится на основе уравнений переноса для поля волн накачки и стоксовой волны, а также уравнения для возмущений плотности. Гиперзвуковые волны из-за их сильного затухания распространяются в среде лишь на небольшие расстояния, что позволяет пренебречь их дифракцией. [20]
Здесь Ь0 ( параметр эффективности ВРМБ) показывает, какая часть исходной мощности накачки преобразуется в мощность стоксовой волны, д0 - коэффициент усиления слабого сшнала. [21]
Здесь fc0 ( параметр эффективности ВРМБ) показывает, какая часть исходной мощности накачки преобразуется в мощность стоксовой волны, д0 - коэффициент усиления слабого сигнала. [22]
Важная особенность ВКР и ВРМБ в гом, что эти эффекты пороговые, т.е. существенное преобразование энергии накачки в энергию стоксовой волны происходит, только когда интенсивность накачки превышает некоторый пороговый уровень. [23]
Из структуры этого решения явствует, что изменения фазы лазерной волны ( фазовые флуктуации или модуляции) не влияют на интенсивность стоксовой волны ( в отличие от случая усиления), однако спектр стоксова излучения претерпевает изменения. [24]
Измеренный спектр комбинационного усиления для плавленого кварца при накачке с длиной волны Кр 1 мкм. Максимальное значение усиления уменьшается с ростом А.. [25] |
В 1962 г. было замечено [2], что при очень интенсивной накачке может возникать новое явление - ВКР, при котором интенсивность стоксовой волны возрастает внутри среды так быстро, что в эту волну переходит большая часть энергии накачки. [26]
Измеренный спектр комбинационного усиления для плавленого кварца при накачке с длиной волны р 1 мкм. Максимальное значение усиления уменьшается с ростом р. [27] |
В 1962 г. было замечено [2], что при очень интенсивной накачке может возникать новое явление - ВКР, при котором интенсивность стоксовой волны возрастает внутри среды так быстро, что в эту волну переходит большая часть энергии накачки. [28]
В случае фазовой модуляции волны накачки в диспергирующей среде эффективность процесса существенно зависит от того, смогут ли в ходе усиления установиться благоприятные значения для фазы стоксовой волны. [29]
Картина нестационарной самофокусировки светового импульса. а - форма импульса. б - форма пучка.| Изменение формы гауссовского импульса ( 1 в безынерционной нелинейной среде ( 2 при. [30] |