Википедия

Нелинейная оптика

Нелинейная оптика — раздел оптики, в котором исследуется совокупность оптических явлений, наблюдающихся при взаимодействии световых полей с веществом, у которого имеется нелинейная реакция вектора поляризованности на вектор напряжённости электрического поля световой волны. В большинстве веществ данная нелинейность наблюдается лишь при очень высоких интенсивностях света, достигаемых при помощи лазеров. Принято считать как взаимодействие, так и сам процесс линейными, если его вероятность пропорциональна первой степени интенсивности излучения. Если эта степень больше единицы, то как взаимодействие, так и процесс называются нелинейными. Таким образом возникли термины линейная и нелинейная оптика. В нелинейной оптике принцип суперпозиции не выполняется.

Появление нелинейной оптики связано с разработкой лазеров, которые могут генерировать свет с большой напряжённостью электрического поля, соизмеримой с напряжённостью микроскопического поля в атомах.

Основные причины, вызывающие различия в воздействии излучения большой интенсивности от излучения малой интенсивности на вещество:

  1. При большой интенсивности излучения главную роль играют многофотонные процессы, когда в элементарном акте поглощается несколько фотонов.
  2. При большой интенсивности излучения возникают эффекты самовоздействия приводящие к изменению исходных свойств вещества под влиянием излучения.

К нелинейной оптике относят целый ряд физических явлений:

История

Первым предсказанным нелинейным оптическим эффектом было двухфотонное поглощение Марии Гёпперт-Майер, получившей докторскую степень в 1931 году. Некоторые нелинейные эффекты были обнаружены ещё до создания лазера. Теоретические основы многих нелинейных процессов были впервые описаны в монографии Бломбергена «Нелинейная оптика».

Многофотонные процессы (процессы с изменением частот)

  • Генерация второй гармоники, или удвоение частоты света, являющееся генерацией света с удвоенной частотой и уменьшенной вдвое длиной волны;
  • Сложение частот света — генерация света с частотой, равной сумме частот двух других световых волн. Удвоение частоты является частным случаем данного явления;
  •  — генерация света с утроенной частотой. Обычно является комбинацией двух предыдущих явлений: сначала происходит удвоение частоты, а затем сложение частот исходной волны и волны с удвоенной частотой;
  • Генерация разностной частоты — генерация света с частотой, равной разности частот двух других световых волн.
  • Параметрическое усиление света — усиление входного (сигнального) светового пучка в присутствии более высокочастотной волны накачки, с одновременным образованием холостой волны;
  •  — генерация сигнальной и холостой волны с использованием параметрического усилителя в резонаторе (без входного пучка);
  • Параметрическая генерация света подобна параметрической осцилляции, однако резонатор отсутствует. Вместо него используется сильное усиление света;
  • Спонтанное параметрическое рассеяние — уменьшение частоты света при его прохождении через нелинейный оптический кристалл;
  • () — процесс генерации постоянного электрического поля при прохождении света через вещество;
  • ;
  • Самоиндуцированная прозрачность — явление резкого уменьшения потерь энергии при прохождении ультракоротких монохроматических импульсов излучения через резонансную среду.

Другие нелинейные явления

  • Оптический эффект Керра, являющийся зависимостью показателя преломления от интенсивности света;
    • Самофокусировка, ;
    • Фазовая самомодуляция;
    • Синхронизация мод, основанная на эффекте Керра (KLM);
    • сверхкоротких световых импульсов;
    • Оптические солитоны;
    • ;
    • ;
    •  — эффект возникновения волны с поляризацией, перпендикулярной к вектору поляризации image исходной волны;
    • ;
    • Оптическое объединение фазы.
  • Рассеяние Мандельштама — Бриллюэна, являющееся взаимодействием оптических фотонов с акустическими фононами;
  • Двухфотонное поглощение — одновременное поглощение двух фотонов, передающих свою суммарную энергию одному электрону;
  • Множественная , квазиодновременный процесс выбивания множества связанных электронов одним фотоном;

Связанные процессы

В таких процессах среда обладает линейным откликом на воздействие света, однако на свойства вещества оказывают влияние другие факторы. Примерами являются:

  • Электрооптический эффект Поккельса, в котором показатель преломления зависит от напряжённости приложенного электрического поля. Используется в электрооптических модуляторах;
  • Акустооптика. Показатель преломления в акустооптических системах меняется под действием распространяющихся в среде ультра- и гиперзвуковых акустических волн. Эффект находит применение в акустооптических модуляторах;
  • Комбинационное рассеяние (рамановское), являющееся взаимодействием фотонов с оптическими фононами;
  • Магнитооптический эффект Фарадея;
  • Эффект Коттона-Мутона;
  • Электрогирация.

Процессы с изменением частоты

Одним из наиболее часто используемых процессов с изменением частот является генерация второй гармоники. Это явление позволяет преобразовать выходное излучение Nd:YAG лазера (1064 нм) или лазера на сапфире, легированного титаном (800 нм) в видимое, с длинами волн 532 нм (зелёное) или 400 нм (фиолетовое), соответственно.

На практике для реализации удвоения частоты света в выходной пучок лазерного излучения устанавливают нелинейный оптический кристалл, ориентированный строго определённым образом. Обычно используют кристаллы (BBO), KH2PO4 (KDP), (KTP) и ниобат лития LiNbO3. Эти кристаллы имеют необходимые свойства, удовлетворяющие (см. ниже), имеют особую кристаллическую симметрию, а также являются прозрачными в данной области спектра и устойчивы к лазерному излучению высокой интенсивности. Однако, существуют органические полимерные материалы, которые, возможно, в будущем смогут вытеснить часть кристаллов, если будут более дешевы в изготовлении, более надёжны или будут требовать более низких напряжённостей полей для возникновения нелинейных эффектов.

Теория

Большое количество явлений нелинейной оптики могут быть описаны как процессы со смешением частот. Если наведенные дипольные моменты в веществе немедленно отслеживают все изменения приложенного электрического поля, то поляризованность диэлектрика (дипольный момент на единицу объёма) image в момент времени image в среде может быть записана в виде ряда по степеням image:

image

Здесь, коэффициент image — нелинейная восприимчивость среды image-го порядка. Для любого трёхволнового процесса член второго порядка является необходимым. Если среда обладает симметрией относительно инверсии, то этот член равен нулю.

Примечания

  1. Nonlinear Optics. — 3rd. — Academic Press, 2008. — ISBN 978-0-12-369470-6.
  2. The Principles of Nonlinear Optics. — Wiley-Interscience, 2002. — ISBN 978-0-471-43080-3.
  3. Agrawal, Govind. Nonlinear Fiber Optics. — 4th. — Academic Press, 2006. — ISBN 978-0-12-369516-1.
  4. Воронов В. К., Подоплелов А. В. Современная физика: Учебное пособие. — М.: КомКнига, 2005, 512 с., ISBN 5-484-00058-0, гл. 1 Нелинейная оптика.
  5. Lewis, Gilbert N.; Lipkin, David; Magel, Theodore T. (November 1941). Reversible Photochemical Processes in Rigid Media. A Study of the Phosphorescent State. Journal of the American Chemical Society (англ.). 63 (11): 3005–3018. doi:10.1021/ja01856a043.
  6. Bloembergen, Nicolaas. Nonlinear Optics. — 1965. — ISBN 978-9810225995.

Литература

  • Дроздов А. А., Козлов С. А. Основы нелинейной оптики. — СПб.: Университет ИТМО, 2021. — 69 с.

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Нелинейная оптика, Что такое Нелинейная оптика? Что означает Нелинейная оптика?

Nelinejnaya optika razdel optiki v kotorom issleduetsya sovokupnost opticheskih yavlenij nablyudayushihsya pri vzaimodejstvii svetovyh polej s veshestvom u kotorogo imeetsya nelinejnaya reakciya vektora polyarizovannosti P displaystyle vec P na vektor napryazhyonnosti elektricheskogo polya E displaystyle vec E svetovoj volny V bolshinstve veshestv dannaya nelinejnost nablyudaetsya lish pri ochen vysokih intensivnostyah sveta dostigaemyh pri pomoshi lazerov Prinyato schitat kak vzaimodejstvie tak i sam process linejnymi esli ego veroyatnost proporcionalna pervoj stepeni intensivnosti izlucheniya Esli eta stepen bolshe edinicy to kak vzaimodejstvie tak i process nazyvayutsya nelinejnymi Takim obrazom voznikli terminy linejnaya i nelinejnaya optika V nelinejnoj optike princip superpozicii ne vypolnyaetsya Poyavlenie nelinejnoj optiki svyazano s razrabotkoj lazerov kotorye mogut generirovat svet s bolshoj napryazhyonnostyu elektricheskogo polya soizmerimoj s napryazhyonnostyu mikroskopicheskogo polya v atomah Osnovnye prichiny vyzyvayushie razlichiya v vozdejstvii izlucheniya bolshoj intensivnosti ot izlucheniya maloj intensivnosti na veshestvo Pri bolshoj intensivnosti izlucheniya glavnuyu rol igrayut mnogofotonnye processy kogda v elementarnom akte pogloshaetsya neskolko fotonov Pri bolshoj intensivnosti izlucheniya voznikayut effekty samovozdejstviya privodyashie k izmeneniyu ishodnyh svojstv veshestva pod vliyaniem izlucheniya K nelinejnoj optike otnosyat celyj ryad fizicheskih yavlenij IstoriyaPervym predskazannym nelinejnym opticheskim effektom bylo dvuhfotonnoe pogloshenie Marii Gyoppert Majer poluchivshej doktorskuyu stepen v 1931 godu Nekotorye nelinejnye effekty byli obnaruzheny eshyo do sozdaniya lazera Teoreticheskie osnovy mnogih nelinejnyh processov byli vpervye opisany v monografii Blombergena Nelinejnaya optika Mnogofotonnye processy processy s izmeneniem chastot Generaciya vtoroj garmoniki ili udvoenie chastoty sveta yavlyayusheesya generaciej sveta s udvoennoj chastotoj i umenshennoj vdvoe dlinoj volny Slozhenie chastot sveta generaciya sveta s chastotoj ravnoj summe chastot dvuh drugih svetovyh voln Udvoenie chastoty yavlyaetsya chastnym sluchaem dannogo yavleniya generaciya sveta s utroennoj chastotoj Obychno yavlyaetsya kombinaciej dvuh predydushih yavlenij snachala proishodit udvoenie chastoty a zatem slozhenie chastot ishodnoj volny i volny s udvoennoj chastotoj Generaciya raznostnoj chastoty generaciya sveta s chastotoj ravnoj raznosti chastot dvuh drugih svetovyh voln Parametricheskoe usilenie sveta usilenie vhodnogo signalnogo svetovogo puchka v prisutstvii bolee vysokochastotnoj volny nakachki s odnovremennym obrazovaniem holostoj volny generaciya signalnoj i holostoj volny s ispolzovaniem parametricheskogo usilitelya v rezonatore bez vhodnogo puchka Parametricheskaya generaciya sveta podobna parametricheskoj oscillyacii odnako rezonator otsutstvuet Vmesto nego ispolzuetsya silnoe usilenie sveta Spontannoe parametricheskoe rasseyanie umenshenie chastoty sveta pri ego prohozhdenii cherez nelinejnyj opticheskij kristall process generacii postoyannogo elektricheskogo polya pri prohozhdenii sveta cherez veshestvo Samoinducirovannaya prozrachnost yavlenie rezkogo umensheniya poter energii pri prohozhdenii ultrakorotkih monohromaticheskih impulsov izlucheniya cherez rezonansnuyu sredu Drugie nelinejnye yavleniyaOpticheskij effekt Kerra yavlyayushijsya zavisimostyu pokazatelya prelomleniya ot intensivnosti sveta Samofokusirovka Fazovaya samomodulyaciya Sinhronizaciya mod osnovannaya na effekte Kerra KLM sverhkorotkih svetovyh impulsov Opticheskie solitony effekt vozniknoveniya volny s polyarizaciej perpendikulyarnoj k vektoru polyarizacii E displaystyle vec E ishodnoj volny Opticheskoe obedinenie fazy Rasseyanie Mandelshtama Brillyuena yavlyayusheesya vzaimodejstviem opticheskih fotonov s akusticheskimi fononami Dvuhfotonnoe pogloshenie odnovremennoe pogloshenie dvuh fotonov peredayushih svoyu summarnuyu energiyu odnomu elektronu Mnozhestvennaya kvaziodnovremennyj process vybivaniya mnozhestva svyazannyh elektronov odnim fotonom Svyazannye processyV takih processah sreda obladaet linejnym otklikom na vozdejstvie sveta odnako na svojstva veshestva okazyvayut vliyanie drugie faktory Primerami yavlyayutsya Elektroopticheskij effekt Pokkelsa v kotorom pokazatel prelomleniya zavisit ot napryazhyonnosti prilozhennogo elektricheskogo polya Ispolzuetsya v elektroopticheskih modulyatorah Akustooptika Pokazatel prelomleniya v akustoopticheskih sistemah menyaetsya pod dejstviem rasprostranyayushihsya v srede ultra i giperzvukovyh akusticheskih voln Effekt nahodit primenenie v akustoopticheskih modulyatorah Kombinacionnoe rasseyanie ramanovskoe yavlyayusheesya vzaimodejstviem fotonov s opticheskimi fononami Magnitoopticheskij effekt Faradeya Effekt Kottona Mutona Elektrogiraciya Processy s izmeneniem chastotyOdnim iz naibolee chasto ispolzuemyh processov s izmeneniem chastot yavlyaetsya generaciya vtoroj garmoniki Eto yavlenie pozvolyaet preobrazovat vyhodnoe izluchenie Nd YAG lazera 1064 nm ili lazera na sapfire legirovannogo titanom 800 nm v vidimoe s dlinami voln 532 nm zelyonoe ili 400 nm fioletovoe sootvetstvenno Na praktike dlya realizacii udvoeniya chastoty sveta v vyhodnoj puchok lazernogo izlucheniya ustanavlivayut nelinejnyj opticheskij kristall orientirovannyj strogo opredelyonnym obrazom Obychno ispolzuyut kristally BBO KH2PO4 KDP KTP i niobat litiya LiNbO3 Eti kristally imeyut neobhodimye svojstva udovletvoryayushie sm nizhe imeyut osobuyu kristallicheskuyu simmetriyu a takzhe yavlyayutsya prozrachnymi v dannoj oblasti spektra i ustojchivy k lazernomu izlucheniyu vysokoj intensivnosti Odnako sushestvuyut organicheskie polimernye materialy kotorye vozmozhno v budushem smogut vytesnit chast kristallov esli budut bolee deshevy v izgotovlenii bolee nadyozhny ili budut trebovat bolee nizkih napryazhyonnostej polej dlya vozniknoveniya nelinejnyh effektov Teoriya Bolshoe kolichestvo yavlenij nelinejnoj optiki mogut byt opisany kak processy so smesheniem chastot Esli navedennye dipolnye momenty v veshestve nemedlenno otslezhivayut vse izmeneniya prilozhennogo elektricheskogo polya to polyarizovannost dielektrika dipolnyj moment na edinicu obyoma P t displaystyle P t v moment vremeni t displaystyle t v srede mozhet byt zapisana v vide ryada po stepenyam E displaystyle E P t x 1 E t x 2 E2 t x 3 E3 t displaystyle P t propto chi 1 E t chi 2 E 2 t chi 3 E 3 t cdots Zdes koefficient x n displaystyle chi n nelinejnaya vospriimchivost sredy n displaystyle n go poryadka Dlya lyubogo tryohvolnovogo processa chlen vtorogo poryadka yavlyaetsya neobhodimym Esli sreda obladaet simmetriej otnositelno inversii to etot chlen raven nulyu PrimechaniyaNonlinear Optics 3rd Academic Press 2008 ISBN 978 0 12 369470 6 The Principles of Nonlinear Optics Wiley Interscience 2002 ISBN 978 0 471 43080 3 Agrawal Govind Nonlinear Fiber Optics 4th Academic Press 2006 ISBN 978 0 12 369516 1 Voronov V K Podoplelov A V Sovremennaya fizika Uchebnoe posobie M KomKniga 2005 512 s ISBN 5 484 00058 0 gl 1 Nelinejnaya optika Lewis Gilbert N Lipkin David Magel Theodore T November 1941 Reversible Photochemical Processes in Rigid Media A Study of the Phosphorescent State Journal of the American Chemical Society angl 63 11 3005 3018 doi 10 1021 ja01856a043 Bloembergen Nicolaas Nonlinear Optics 1965 ISBN 978 9810225995 LiteraturaDrozdov A A Kozlov S A Osnovy nelinejnoj optiki SPb Universitet ITMO 2021 69 s U etoj stati est neskolko problem pomogite ih ispravit Etu statyu neobhodimo ispravit v sootvetstvii s pravilami Vikipedii ob oformlenii statej Pozhalujsta pomogite uluchshit etu statyu 5 iyunya 2006 V state ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 25 maya 2009 Pozhalujsta posle ispravleniya problemy isklyuchite eyo iz spiska parametrov Posle ustraneniya vseh nedostatkov etot shablon mozhet byt udalyon lyubym uchastnikom

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто