Cтраница 2
Таким образом, обеспечиваются генерация гармоник основного излучения ( при использовании квадратичной и кубической нелинейности), суммовых и разностных частот, сопряжение фаз - обращение волнового фронта, оптическая бистабилытость и переключение, параметрическое плавное преобразование частоты и др. Кроме того, к нелинейной оптике относится ряд спектральных эффектов типа когерентного комбинационного антистоксова рассеяния или вынужденного рассеяния Мандельштама - Бриллюэна. Все эти эффекты порознь и в совокупности создают возможность разработки большого многообразия нелинейно-оптических устройств и систем ( см. гл. [16]
![]() |
Зависимость интенсивности Sm - рр m - й гармоники от интенсивности х падающего на двухуровневую среду монохроматического поля при - фотонном резонансе ( а. [17] |
Представляет интерес рассмотреть также генерацию гармоник в нестационарном режиме. [18]
Проводится анализ многофотонного поглощения и генерации гармоники. Для такого типа процессов высокого порядка вычислены вероятности переходов. [19]
Чтобы выяснить вопрос об эффективности генерации гармоник случайным полем в промежуточной области ( 1), рассмотрим случай двухфотониого резонанса ( k2), когда интеграл ( 81) берется точно. [20]
Сказанное относится также к процессу генерации гармоник в диспергирующей среде ( ср. [21]
Она существенно влияет на процесс генерации гармоники. Для выяснения этого рассмотрим процесс с малым коэффициентом преобразования основной волны в гармонику. [22]
Полупроводниковые СВЧ генераторы, использующие генерацию гармоник. [23]
До недавнего времени, однако, генерация гармоник кристаллами на оптических частях не осуществлялась, так как только при достаточно больших интенсивностях основного излучения могут быть получены сколь-либо ощутимые интенсивности излучения на гармониках. [24]
На спектральном языке учет в процессе генерации гармоник эффектов, связанных с конечными значениями характерных длин / у и IK, означает, что при анализе, соответственно, учитываются векторные синхронные взаимодействия между угловыми спектральными компонентами пучков и синхронные процессы смешения между частотными спектральными компонентами. [25]
![]() |
Основные особенности линейных и нелинейных оптических. [26] |
При взаимодействии лазерного пучка с поверхностью происходит генерация гармоник, которые можно наблюдать в отраженном свете. Влияние шероховатости на интенсивность рассеяния связано с локальным усилением электрического поля на микроостриях. Для диагностики поверхности методом генерации второй гармоники применяют обычно лазер на алюмо-иттриевом гранате, легированном неодимом, с длинами волн 1 064 или 0 532 мкм, энергией в импульсе порядка 300 мДж и длительностью импульса ти и 10 не. [27]
С другой стороны, как и в случае генерации гармоник и параметрических взаимодействий, при вынужденном рассеянии коротких импульсов возникают эффекты группового запаздывания, обусловленные разностью групповых скоростей импульса накачки и стоксова импульса. [28]
Частотное преобразование охватывает группу нелинейных явлений, связанных с генерацией гармоник, смешением частот, вынужденных рассеяний. При амплитудном преобразовании изменяется характер ослабления света в среде, что соответствует эффектам нелинейного поглощения и просветления, самоиидуцированной прозрачности. Пространственному преобразованию отвечают эффекты самофокусировки, самодефокусировки, самоканализации, когда в процессе нелинейного взаимодействия происходит изменение диаграммы направленности и яркости пучка. Наконец, временные преобразования связаны с изменением структуры лазерного импульса. В реализации этих эффектов частота-излучения практически не изменяется. [29]
При немного меньших плотностях потока в эмульсии пленки может начаться генерация гармоник или какое-нибудь необычное многократное возбуждение. В результате может возникать изображение на пленках, которые, казалось бы, должны быть совершенно нечувствительными на длине волны лазерного излучения. Малое время экспозиции при фотографировании лазера означает, что пленка работает в условиях, в которых полностью нарушается закон взаимозаместимости. Поэтому для получения количественных результатов при обработке пленок необходимо, чтобы они калибровались при сходных условиях освещения. [30]