Поверхностные волны на границе среды с переключением показателя преломления и кристалла с фоторефрактивной нелинейностью диффузионого типа
Савотченко С.Е.
11Белгородский 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.
- C. Ironside. Semiconductor Integrated Optics for Switching Light. Morgan \& Claypool Publishers, Bristol, UK (2017). 74 p
- A. Goodarzi, M. Ghanaatshoar, M. Mozafari. Sci. Rep. 8, 15340 (2018)
- H. Kishikawa, N. Goto. Opt. Eng. 46, 4, 044602 (2007)
- М.П. Петров, С.И. Степанов, А.В. Хоменко. Фоторефрактивные кристаллы в когерентной оптике. Наука, СПб (1992). 317 с
- 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)
- E.C.Jarque, V.A. Malyshev. Opt. Commun. 142, 66 (1997)
- A. Schuzgen, N. Peyghambarian, S. Hughes. Phys. Status. Solidi B 206, 125 (1999)
- A.E. Kaplan. IEEE J. Quantum Electron. 21, 1538 (1985)
- R.H. Enns, S.S. Rangnekar, A.E. Kaplan. Phys. Rev. A 35, 466 (1987)
- П.И. Хаджи, Л.В. Федоров. ЖТФ 61, 110 (1991)
- Н.Н. Белецкий, Е.А. Гасан. ФТТ 36, 647 (1994)
- К.Д. Ляхомская, П.И. Хаджи. ЖТФ 70, 86 (2000)
- Д.Х. Усиевич, Б.А. Нурлигареев, В.А. Сычугов, Л.И. Ивлева, П.А. Лыков, Н.В. Богодаев. Квантовая электрон. 40, 437 (2010)
- Д.Х. Усиевич, Б.А. Нурлигареев, В.А. Сычугов, Л.И. Ивлева. Квантовая электрон. 41, 924 (2011)
- Д.Х. Усиевич, Б.А. Нурлигареев, В.А. Сычугов, Л.И. Ивлева. Квантовая электрон. 43, 14 (2013)
- S.E. Savotchenko. Solid State Commun. 296, 32 (2019)
- С.Е. Савотченко. Письма в ЖЭТФ 109, 778 (2019)
- С.Е. Савотченко. ЖЭТФ 156, 195 (2019)
- С.Е. Савотченко. Квантовая электрон. 49, 850 (2019)
- С.Е. Савотченко. Конденсированные среды и межфазные границы 21, 441 (2019)
- С.Е. Савотченко. Изв. вузов. Физика 63, 144 (2020)
- С.Е. Савотченко. Оптика и спектроскопия 128, 358 (2020)
- С.Е. Савотченко. ФТТ 62, 902 (2020)
- В.Г. Беспрозванных, В.П. Первадчук. Нелинейные эффекты в волоконной оптике. Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, Пермь (2011). 228 с
- M. Liu, D.A. Powell, Y. Zarate, I.V. Shadrivov. Phys. Rev. X 8, 031077 (2018)
- Surface Waves: New Trends and Developments / Ed. F. Ebrahimi. Intech Open (2018). 154 р
- 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.