Образец для цитирования:
Пластун И. Л., Мисюрин А. Г. Пространственно-временная динамика модулированного лазерного пучка в протяжённой нелинейно-оптической среде // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Физика. 2011. Т. 11, вып. 1. С. 14-19.
Пространственно-временная динамика модулированного лазерного пучка в протяжённой нелинейно-оптической среде
На основе пространственно-временной численной модели была исследована динамика поведения протяженного лазерного пучка, модулированного по частоте, в условиях резонансного самовоздействия, возникающего при достаточно высокой интенсивности излучения в случае, когда частота распространяющегося пучка близка к частоте атомного перехода. На основе анализа временных зависимостей интенсивности и размера пятна на выходе из среды, а также фазовых портретов и спектров мощности для данной системы были найдены различные динамические режимы.
1. Шен И. Р. Принципы нелинейной оптики / пер. с англ. М. : Наука, 1989. 560 с.
2. Dowell M. L. Self–focused light propagation in fully saturable medium : experiment // Phys. Rev. Appl. 1996. Vol. 53, № 3. Р. 1775–1781.
3. Observation of continuous-wave on-resonance «self-focusing» / K. Tai, Н. Gibbs, M. C. Rushford et al. // Optics Lett. 1984. Vol. 9, № 6. P. 243−245.
4. Dutton Z., Bashkansky M., Steiner M., Reintjes J. Analysis and optimization of channelization architecture for wideband slow light in atomic vapors // Optics Express. 2006. Vol. 14, № 12. P. 4978−4991
5. Melnikov L. A., Derbov V. L., Veshneva I. V., Konukhov A. I. Numerical studies of beam and pulse propagation in lasers and nonlinear media: transverse pattern dynamics and nonparaxial effects // Computers Math. Appl. 1997. Vol. 34, № 7/8.P. 881−909.
6. Виноградова М. Б., Руденко О. В., Сухоруков А. П. Теория волн. М.: Наука, 1979. 384 с.
7. Пластун И. Л., Дербов В. Л. Исследование влияния нестационарных когерентных эффектов и резонансного самовоздействия на характеристики лазерного пучка, модулированного по частоте // Компьютерная оптика. 2009. Т. 33, № 3. С. 233−239.