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文檔簡介
1、1 說出電極化率的 4 種對易對稱性,并說明滿足的條件?本征對易對稱性(不需要任何條件)、完全對易對稱性(介質(zhì)無耗)、時間反演對稱性(介質(zhì)無耗)、空間對稱性(1)是對稱張量(介質(zhì)無耗);2 說出下式的物理意義:表示由頻率為m,場振動方向為x方向的場分量Ex(m),頻率為n 、場振動方向為y方向的場分量Ey(n)以及頻率為l,場振動方向為z方向的場分量Ez(1 )三者間的非線性相互作用所引起的在x方向上的三階非線性電極化強度的一個分量。3 對于二次諧波和三次諧波,相干長度的物理意義?參量過程中的位相匹配有和物理意義?舉例說明兩種實現(xiàn)位相匹配的方法?1)Lc物理意義: 三次諧波強度第一次達到其最大
2、值的路程長度,典型值為1100mm.如DK=0,Lc為無窮大。 2) 位相匹配的物理意義:在位相匹配條件下,二次諧波和三次諧波等非線性效應產(chǎn)生過程效率會大到最高,相應的位相不匹配條件下,產(chǎn)生效率會大大降低。3)利用晶體的雙折射特性補償晶體的色散效應,實現(xiàn)相位匹配。 在氣體工作物質(zhì)中,利用緩沖氣體提供必要的色散,實現(xiàn)相 位匹配。4 為什么參量振蕩器能夠產(chǎn)生連續(xù)輸出頻率,而激光器只能輸出單個頻率? 能量守恒 3=1+2 動量守恒 n33=n11+n22 改變溫度、角度(對非常光)、電場、壓力等可改變晶體的折射率,從而改變參量振蕩器的輸出頻率w1,w2。因此參量振蕩器可實現(xiàn)連續(xù)調(diào)諧。 而激光振蕩器是
3、利用原子躍遷的機理工作的,不能連續(xù)調(diào)諧。這是參量振蕩器和激光振蕩器的區(qū)別5 在拉曼散射中,為何觀察不到高階斯托克斯散射?在受激拉曼散射中,高階斯托克斯散射 光卻較強?高階斯托克斯光的散射角有什么變化規(guī)律?由wp,ws非線性作用產(chǎn)生。如一級反斯托克斯散射光w¢s=wp+wv= wp+ wp- ws 由wp, wp, ws通過三階非線性產(chǎn)生。代入上式,一級反斯托克斯散射光只有滿足相位匹配條件:時才能有效地產(chǎn)生。 高階斯托克斯光散射角變化規(guī)律:斯托克斯散射光都是沿著與入射光方向成角的圓錐角射出,其波矢均滿足一定的矢量關系,所以斯托克斯光都將相對于kp 以一定的角度發(fā)射。6 解釋強脈沖通過介
4、質(zhì)時的自變陡現(xiàn)象?光脈沖的自變陡現(xiàn)象:峰值處n 上升,光速下降 ,而在后沿光強下降 ,n 下降 ,光速逐漸 變大 ,以至脈沖后面部分的光“趕上” 前面部分的光,造成光脈沖后沿變陡。7 你知道哪幾種散射效應,都有什么特點?拉曼散射、布里淵散射、受激拉曼散射、受激布里淵散射,瑞利散射五種散射效應ü 受激拉曼散射:強激光照射某些介質(zhì)時,在一定的條件下,散射光具有受激的性質(zhì)。 特點:相干輻射;強。 (a)明顯的閾值性:即只有當入射激光束的光強或功率密度超過一定激勵閾值后,才能產(chǎn)生受激喇曼散射效應。 (b)明顯的定向性:即當入射激光超過一定的閥值后,散射光束的空間發(fā)散角明顯變小,可達到與入射激
5、光相近的發(fā)散角。 (c)高單色性:當超過一定的激勵閾值后,散射光譜的寬度明顯變窄,可達到與入射激光單色性相當或更窄的程度。 (d)高強度性:受激喇曼散射光強或功率可以達到與入射激光束相比擬的程度(6070%). (e)隨時間的變化特性:與入射激光隨時問變化的特性相類似,受激散射光脈沖時間可遠短于入射激光脈沖的持續(xù)時間 。 ü 受激布里淵散射 方向:聲波和散射光波沿著特定方向-聲波與強光波場w的方向相同,散射光w1與強光波場wp的方向相反(此時,增益最大)。 SBS有閾值性(與受激拉曼散射相同)。 受激布里淵散射也是非參量過程。SBS同樣可通過耦合波理論獲得, 仿照(6.7-1)SRS
6、的寫法, 有:ü 瑞利散射瑞利散射是指散射粒子線度比波長小得多的粒子對光波的散射,其特點:1、散射光強與入射波長的四次方成反比;2、散射光強隨觀察方向而變,在不同的觀察方向上,散射光強不同;3、散射光具有偏振性,其偏振程度決定于散射光與偶極矩方向的夾角。瑞利散射規(guī)律適用于微粒線度在十分之一波長以下的極小微粒。8 相位共軛波的定義?三波混頻,前向四波混頻和后向四波混頻哪一個更重要?為什么?四 波混頻有哪些重要的應用?設光波場的復振幅 Es(r)為相位共軛波復振幅Ep(r)為 結論:相位共軛波并不是該光波場總表示式的復振幅,而只是其復振幅的復共軛,完全不涉及光場表示式中的時間因子。注:
7、(1) 即使 ,仍表明EP (r,t),ES (r,t)是共軛關系。 (2) j(r)由介質(zhì)的不均勻性決定,即與折射率的變化Dn有關;A(r)主要與光吸收和光散射有關。背向四波混頻更重要;將DFWM相位共軛與TWM相位共軛比較: 在DFWM中,若泵浦光E1, E2彼此反向傳播,散射光E4就必然地沿入射信號光E3的反向傳播,也就是說對于任意方向的入射光,DFWM過程皆可自動地滿足相位匹配條件,所產(chǎn)生的散射光總是入射信號光的背向相位共軛光。而TWM相位共軛中,對相位匹配條件有苛刻的要求。而前向四波混頻只適用于薄樣品,并且只有波矢滿足K4=2K1,2- K3的散射光才能產(chǎn)生(即需滿足相位匹配)。故背
8、向四波混頻更重要。應用:相位共軛諧振腔、自適應光學、圖像傳遞、無透鏡成像、實時空間相關和卷積9 你認為二階非線性效應中的哪一個效應最為重要?三階非線性效應中哪一個最為重要? 實際應用中,作為光開關人們一般利用 Pockels 效應還是 optical kerr 效應?二階非線性效應中,線性電光效應最重要。三階非線性效應中,克爾效應最重要。作為光開關,(書上174頁,第5章三階非線性光學效應5.1節(jié)克爾效應與光克爾效應)介紹了光克爾開關,可以寫人們一般利用光克爾開關【答疑結果:實際應用中多用前者,因為后者是三階非線性效應,而且要求廣場能量必須非常高,這樣就非常容易打壞器件材料!而前者是利用電場,
9、技術成熟而且不會對器件材料造成損傷!】光克爾效應可用于構造一種超快光開關,(其原理如圖見書)在政教片真氣之間放置光克爾介質(zhì)(樣品),不加強激光脈沖(開關光束)時,任何光場都無法通過檢偏器,開關處于關閉狀態(tài);一旦加上開關激光脈沖,由于感應雙折射,探測光通過長度為l的光克爾介質(zhì)時,在與開關光偏振方向平行和垂直方向的分量間產(chǎn)生相位差:使得入射線偏振光變?yōu)闄E圓偏振光,該光可以通過檢偏器輸出,開關處于開啟狀態(tài)。(可以把后面的性質(zhì)、應用也寫上)以下是網(wǎng)上資料簡述普克爾效應開關:在鈮酸鋰中制造的高速馬赫-曾德爾調(diào)制器,作為已經(jīng)有商品供給的普克爾效應開關,是通過修整盡緣緩沖層的電性能,或通過用沒有直流偏置來調(diào)
10、整器件運行,已經(jīng)給器件提出了電壓穩(wěn)定性題目??藸栃_關:克爾效應,亦即由光強度通過材料中的三階光非線性度直接控制折射率,逐一提供光信號的直接控制。它支撐著在目前還是研究課題的甚高速光邏輯器件的技術發(fā)展?,F(xiàn)在能很輕易產(chǎn)生的甚短(fs)、甚強的多種光信號,可直接在光纖或半導體波導中相互影響,已經(jīng)達到了數(shù)百Gbs的光數(shù)字式運行??墒?,由于強度拖累,克爾效應開關在廣泛使用的帶寬與強度的路由光信號方面并沒有作用。10 飛秒激光器入射在玻璃中,我們能觀察到什么現(xiàn)象?說明理由? 光線的自聚焦效應, 一束強激光本身就有的光克爾效應。在中心處的折射率為最大或最小,由三階非線性極化率是正或負所決定。正透鏡效應-
11、使光束本身愈來愈向高強度區(qū)域聚集,這叫做自聚焦效應。但截面較小的光束還要發(fā)生衍射效應,只有自聚焦效應強于衍射效應時,光才能表現(xiàn)出自聚焦現(xiàn)象。自聚焦效應正比于 ,衍射效應 (與光束焦點處的束腰半徑平方成反比)。因此,由于自聚焦作用,自聚焦效應和衍射效應同時增強。如果后者增強得較快,則在某一點處,光束將出現(xiàn)衍射現(xiàn)象。但大多數(shù)情況下,一旦自聚焦作用開始,自聚焦效應總是強于衍射效應,自聚焦作用一直進行著(焦點位置不變)。當自聚焦效應和衍射效應平衡時,光束在介質(zhì)中傳播較長的距離,光束直徑不變-自陷:光絲吸收和散射將引起激光強度減弱,破壞自聚焦和衍射之間的平衡,引起光束衍射。以下非線性光學作用使自聚焦作用
12、中止:受激拉曼散射; 受激布利淵散射; 雙光子吸收; 光損傷。11 光折變效應在引起折射率變化上有什么特點?1) 光折變效應與光強無關,光強僅影響光折變過程的速度。通過均勻光照或加熱(使 電荷重新恢復均勻分布,折射率變化消失)可以消除光折變,使晶體恢復初態(tài)。 2) 光折變響應是非局域的,通過光折變效應建立的折射率相位光柵在時間上滯后;在空間上非局域響應,即折射率變化最大處并非光照的最強處。12 偏振光沿著光軸方向通過石英晶體是可能發(fā)生的現(xiàn)象?說明理由?當一束線偏振光沿光軸方向通過石英晶體可能會發(fā)生旋光效應,其偏振面旋轉的角度與材料的厚度成正比。非涅耳解釋:認為入射的平面偏振光是旋轉方向相反的兩
13、個圓偏振光之和,并假定圓偏振光通過上述那些介質(zhì)時是不變的,但右旋圓偏振光與左旋圓偏振光在介質(zhì)中傳播速度稍有不同,這兩個旋轉方向相反的圓偏振光在通過介質(zhì)后,一個光波的相位相對于另一個便有了相移。因此,當兩個圓偏振光在介質(zhì)出射面處重新組合時,偏振面便產(chǎn)生了旋轉。13 光在非線性介質(zhì)中傳播時,相應的電位移矢量和電場矢量方向能否相同? 正常情況下不能,特殊情況下能。理由()1 為什么參量振蕩器能過改變輸出頻率?在參量振蕩器中是否有更高的泵浦光的頻率?為什么?如果有,較高頻率的輻射和較低頻率的輻射哪一個更強?為什么?【答疑結果】(1) 參量振蕩器能改變輸出頻率大家都知道原因;(2) 能產(chǎn)生高于泵浦光頻率
14、的光,(3) 較低頻率的更強;因為在諧振腔內(nèi)的光在滿足倍頻或者和頻的條件時將會有可能產(chǎn)生更高頻率的光,但是較高頻率的光產(chǎn)生條件是:在滿足參量振蕩的前提下還要滿足和頻或者倍頻等額外條件,因此要求更多,實現(xiàn)更不容易!2 在拉曼散射中,為何觀察不到高階斯托克斯散射?在受激拉曼散射中,高階斯托克斯散射 光卻較強?高階斯托克斯光的散射角有什么變化規(guī)律?3 為什么強光脈沖通過非線性晶體時脈沖寬度要增加?群速色散,.t1。通過非線性晶體后,減小,t增加,脈沖寬度增加。4 參量過程中位相匹配有何意義?相干長度的物理意義?舉例說明實現(xiàn)兩種位相匹配的方 法?5 在位相共軛波的定義?畫圖說明共軛反射鏡消除波前畸變的
15、過程?三波混頻,前向四波混 頻和后向四波混頻罵一個更重要?為什么?四波混頻有哪些重要的應用?6 你認為二階非線性效應中的哪一個效應最為重要?三階非線性效應中哪一個最為重要? 實際應用中,作為光開關人們一般利用 Pockels 效應還是 optical kerr 效應?7 飛秒激光器入射在玻璃中,我們能觀察到什么現(xiàn)象?說明理由?8 光折變效應在引起折射率變化上有什么特點?9 飽和吸收和反飽和吸收與光強是否有關?兩種吸收產(chǎn)生的條件?吸收系數(shù)隨光強的增加而減小,稱為飽和吸收(SA);吸收系數(shù)隨光強的增加而增加,稱為反飽和吸收(RSA) 。反飽和吸收產(chǎn)生的條件只與吸收截面有關,而反飽和吸收向飽和吸收轉
16、化,不只與吸收截面有關,還受入射光強影響。即使吸收截面滿足轉化條件,入射光強沒有達到閾值光強,產(chǎn)生反飽和吸收現(xiàn)象,但不發(fā)生反飽和吸收向飽和吸收轉化。轉化的閾值光強由材料的吸收截面、能級壽命以及飽和光強決定。10 當一束線偏振光沿著光軸方向通過石英晶體是可能發(fā)生的現(xiàn)象?說明理由?11 說出電極化率的 4 種對易對稱性,并說明滿足的條件?二1 受激布里淵散射為什么產(chǎn)生的事背向散射光?根據(jù)位相匹配條件畫圖分析受激布里淵散 射能否產(chǎn)生反斯托克斯散射光?該散射又和應用?假設受激布里淵散射的聲子壽命是20ns,那么他在應用于光纖溫度傳感技術中,探測器能分辨的由溫度引起變化的最小距離 是多少?1) 聲波和散
17、射光波沿著特定方向聲波與強光波場w的方向相同,散射光w1,與強光波場wp的方向相反(此時增益最大)2) SBS可產(chǎn)生w1=w-ws散射(相當于Stokes散射),能否像SRS那樣,SBS產(chǎn)生w2=w+wsound的散射光波(相當于anti-stokes散射)?如果認為在介質(zhì)中能夠產(chǎn)生w2,那么w2應由w,w1通過三階非線性作用產(chǎn)生,即 w2=w+ws= w+w-w1。相位匹配條件要求:2Kw- Kw1= Kw2。實際上, ws 很小,有: w w1 w2,即,這三個光波滿足 Kw Kw1 Kw2。則:(1)如果w1與w反向的話(增益最大時):2Kw- Kw1= Kw2難以滿足,SBS無法產(chǎn)生anti-stokes散射光*,如圖6-1(a)所示。(2)如果w1與w不是反向的話(增益較小時),兩者只能同向,才能滿足:2Kw- Kw1= Kw2,SBS產(chǎn)生較弱的anti-stokes散射光*,如圖6-15(b)所示。3) 應用: (1) 光纖傳感:當溫度或應變發(fā)生變化時,布里淵信號將改變。 (2) 用于相位共軛。 4) L(m
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