Cтраница 1
Колебания поляризации РО () происходят с частотой световой волны ш и приводят к переизлучению на той же частоте. Поляризуемость Хо () является функцией частоты ио. Эта функция и определяет хорошо известный закон дисперсии в линейном приближении. [1]
Во-вторых, возникают колебания поляризации с частотой Зсл Эти колебания генерируют в среде волну утроенной частоты - нелинейный эффект, называемый генерацией третьей гармоники. [2]
Совершенно аналогично рассматриваются колебания другой поляризации. [3]
Согласно (11.11), колебание гармонического светового поля E ( t) возбуждает в среде колебание поляризации, которое не является гармоническим. Спектр функции P ( t ] содержит кроме компоненты частоты ио ( совпадающей с частотой колебаний световой волны) также и спектральную компоненту удвоенной частоты, а также постоянную составляющую. Мы хорошо знаем, что в линейных системах внешнее гармоническое воздействие приводит к возникновению вынужденных колебаний, частота которых совпадает с частотой внешней силы. Присутствие двух последних слагаемых в (11.11) свидетельствует о возникновении двух нелинейных эффектов. [4]
QXoE ( t), изменяющейся с частотой возбуждающей волны E ( t), прибавляются два слагаемых: одно из них - постоянная ( не меняющаяся во времени) добавка к поляризации Р / ЗЕ / ш и второе слагаемое - колебание поляризации P t ], происходящее с удвоенной частотой. [5]
Колебания поляризации с частотой с з индуцируют в среде вторичные волны - переизлучение на этой частоте. Эту волну называют холостой. [6]
Диполь-ный момент) и обусловлены сдвигом по фазе колебаний поляризации диэлектриков по отношению к колебаниям напряженности электрич. [7]
![]() |
Диаграмма тшсв кслебаний в круглом волноводе. [8] |
Ни поляризована так, как это показано на рис. 7.10, то под влиянием различного рода случайных кли преднамеренных деформаций тракта на выходе можно получить волну уже с другим направлением плоскости поляризации. Поскольку всевозможные устройства для возбуждения волноводов работают, как правило, лишь с колебаниями вполне определенной поляризации, поляризационная неустойчивость колебаний в круглом волноводе часто служит существенным препятствием к его использованию в качестве линии передачи. [9]
![]() |
Диаграмма типов колебаний в круглом волноводе.| К пояснению поляризационной неустойчивости волны типа Нц в круглом волноводе. [10] |
Ни ( поляризована так, как это показано на рис. 7.10, то под влиянием различного рода случайных или преднамеренных деформаций тракта на выходе можно получить волну уже с другим направлением плоскости тюляризации. Поскольку всевозможные устройства для возбуждения волноводов работают, как травило, лишь с колебаниями вполне определенной поляризации, поляризационная неустойчивость колебаний в круглом волноводе часто служит существенным препятствием к его использованию в качестве линии передачи. [11]
Если же эта частота может быть образована различными способами, то отдельные члены должны складываться. Из уравнений ( 1.21 - 23) и ( 1.21 - 24) видно, что при трех колебаниях напряженности поля колебание поляризации, например, с частотой fi может возникнуть тремя различными способами. [12]
Природа данного эффекта заключается в следующем. Распространяющееся в волоконном световоде излучение возбуждает в последнем мелкомасштабные неоднородности показателя преломления. Эти неоднородности порождают неоднородные колебания поляризации среды, следствием чего является излучение вторичных световых волн, часть из которых захватывается световодом и каналируется в прямом и обратном направлении. [13]
![]() |
Электрон-протонные термы ( левая часть рисунка и соответствующие им электронные термы ( правая часть. [14] |
Продолжительность жизни конечного состояния - адсорбированного водорода - достаточно велика. Она определяется вероятностью туннелирования протона. Хотя энергия активации обратного процесса и равна нулю, он отнюдь не происходит при каждом колебании поляризации растворителя в направлении к начальному состоянию, так как пока протон не протуннелировал в исходное положение, система остается на электрон-протонном терме конечного состояния. [15]