Вышедшие номера
Поверхностные волны на границе среды с переключением показателя преломления и кристалла с фоторефрактивной нелинейностью диффузионого типа
Переводная версия: 10.1134/S1063783420080284
Савотченко С.Е. 1
1Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова, Белгород, Россия
Email: savotchenkose@mail.ru
Поступила в редакцию: 6 марта 2020 г.
В окончательной редакции: 6 марта 2020 г.
Принята к печати: 23 марта 2020 г.
Выставление онлайн: 7 мая 2020 г.

Сформулирована модель, в рамках которой описаны закономерности формирования нелинейных поверхностных волн со специфической структурой поля. Показано, что существуют два новых типа волн выбранной поляризации, которые распространяются вдоль контакта фоторефрактивного кристалла с диффузионной нелинейностью и нелинейной оптической среды с переключением. Нелинейность в такой среде моделируется скачкообразным изменением показателя преломления в зависимости от амплитуды поля. Структура поля в полученных поверхностных волнах состоит из трех составляющих в различных областях контактирующих сред. В результате распространения локализованного пучка света вдоль границы в приграничной области образуется зона конечной ширины, характеризуемая значением показателя преломления, отличающимся от остальной среды. В области за таким доменом поле убывает экспоненциальным образом при удалении от приграничной области. В фоторефрактивном кристалле поле может убывать с осцилляциями или без осцилляций. В явном аналитическом виде получена зависимость константы распространения от оптических характеристик сред и управляющих параметров. Ключевые слова: нелинейная поверхностная волна; фоторефрактивный кристалл; ступенчатая нелинейность; диффузионная нелинейность; нелинейный показатель преломления.
  1. C. Ironside. Semiconductor Integrated Optics for Switching Light. Morgan \& Claypool Publishers, Bristol, UK (2017). 74 p
  2. A. Goodarzi, M. Ghanaatshoar, M. Mozafari. Sci. Rep. 8, 15340 (2018)
  3. H. Kishikawa, N. Goto. Opt. Eng. 46, 4, 044602 (2007)
  4. М.П. Петров, С.И. Степанов, А.В. Хоменко. Фоторефрактивные кристаллы в когерентной оптике. Наука, СПб (1992). 317 с
  5. T.H. Zhang, X.K. Ren, B.H. Wang, C.B. Lou, Z.J. Hu, W.W. Shao, Y.H. Xu, H.Z. Kang, J. Yang, D.P. Yang, L. Feng, J.J. Xu. Phys. Rev. A 76, 013827 (2007)
  6. E.C.Jarque, V.A. Malyshev. Opt. Commun. 142, 66 (1997)
  7. A. Schuzgen, N. Peyghambarian, S. Hughes. Phys. Status. Solidi B 206, 125 (1999)
  8. A.E. Kaplan. IEEE J. Quantum Electron. 21, 1538 (1985)
  9. R.H. Enns, S.S. Rangnekar, A.E. Kaplan. Phys. Rev. A 35, 466 (1987)
  10. П.И. Хаджи, Л.В. Федоров. ЖТФ 61, 110 (1991)
  11. Н.Н. Белецкий, Е.А. Гасан. ФТТ 36, 647 (1994)
  12. К.Д. Ляхомская, П.И. Хаджи. ЖТФ 70, 86 (2000)
  13. Д.Х. Усиевич, Б.А. Нурлигареев, В.А. Сычугов, Л.И. Ивлева, П.А. Лыков, Н.В. Богодаев. Квантовая электрон. 40, 437 (2010)
  14. Д.Х. Усиевич, Б.А. Нурлигареев, В.А. Сычугов, Л.И. Ивлева. Квантовая электрон. 41, 924 (2011)
  15. Д.Х. Усиевич, Б.А. Нурлигареев, В.А. Сычугов, Л.И. Ивлева. Квантовая электрон. 43, 14 (2013)
  16. S.E. Savotchenko. Solid State Commun. 296, 32 (2019)
  17. С.Е. Савотченко. Письма в ЖЭТФ 109, 778 (2019)
  18. С.Е. Савотченко. ЖЭТФ 156, 195 (2019)
  19. С.Е. Савотченко. Квантовая электрон. 49, 850 (2019)
  20. С.Е. Савотченко. Конденсированные среды и межфазные границы 21, 441 (2019)
  21. С.Е. Савотченко. Изв. вузов. Физика 63, 144 (2020)
  22. С.Е. Савотченко. Оптика и спектроскопия 128, 358 (2020)
  23. С.Е. Савотченко. ФТТ 62, 902 (2020)
  24. В.Г. Беспрозванных, В.П. Первадчук. Нелинейные эффекты в волоконной оптике. Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, Пермь (2011). 228 с
  25. M. Liu, D.A. Powell, Y. Zarate, I.V. Shadrivov. Phys. Rev. X 8, 031077 (2018)
  26. Surface Waves: New Trends and Developments / Ed. F. Ebrahimi. Intech Open (2018). 154 р
  27. Y. Jia, Y. Liao, L. Wu, Y. Shan, X. Dai, H. Cai, Y. Xiang, D. Fan. Nanoscale 7, 4515 (2019)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.