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布里渊散射效应
布里渊散射
的介绍
答:
布里渊散射也属于喇曼效应,即光在介质中受到各种元激发的非弹性散射,其频率变化表征了元激发的能量
。与喇曼散射不同的是,在布里渊散射中是研究能量较小的元激发,如声学声子和磁振子等。
布里渊散射
的概念
答:
具体过程是:当泵浦光在光纤中传播时,其自发布里渊散射光沿泵浦光相反的方向传播
,当泵浦光的强度增大时,自发布里渊散射的强度增加,当增大到一定程度时,反向传输的斯托克斯光和泵浦光将发生干涉作用,产生较强的干涉条纹,使光纤局部折射率大大增加。这样由于电致伸缩效应,就会产生一个声波,声波的产...
光的散射的拉曼散射和
布里渊散射
答:
按习惯频移波数在50—1,000/厘米间为拉曼散射,在0.1—2/厘米间是
布里渊散射
。
拉曼光谱,
布里渊散射
光谱,红外吸收光谱的区别和联系
答:
飞秒检测发现拉曼光谱是基于分子的对称振动产生的能量辐射和吸收,
布里渊散射也属于喇曼效应
,即光在介质中受到各种元激发的非弹性散射,其频率变化表征了元激发的能量。与拉曼散射不同的是,在布里渊散射中是研究能量较小的元激发,如声学声子和磁振子等。而红外吸收光谱是基于分子的不对称振动而产生的吸...
布里渊散射
_标准盐度下水的受激布里渊散射阈值研究
答:
1.1 受激布里渊散射的一般描述 在非线性光学中,
介质感应声学运动的主要作用机理是电致伸缩效应,其相应时间约在纳秒级
。由于伸缩效应的存在,入射介质的强光波场会与其相互作用、激发,从而产生散射光(stocks);又由于声波能量远远小于入射激光能量,因此可以忽略声波的影响。当入射光较弱时,介质内自发声...
光纤非线性
效应
包括
答:
光纤中的非线性效应包括:
散射效应
(受激
布里渊散射
SBS 和受激拉曼散射SRS 等)、与克尔效应相关的影响,即与折射率密切相关(自相位调制SPM 、交叉相位调制XPM 、四波混频效应FWM ),其中四波混频、交叉相位调制对系统影响严重。光纤传输的衰耗和色散与光纤长度是呈线性变化的,呈线性效应,而带宽系数...
布里渊散射
信号相比于泵浦信号的频差是多少
答:
布里渊散射
的频率范围通常在几十到几百 MHz,而泵浦信号的频率范围则根据实际应用情况而定。例如,如果泵浦信号的频率为1550 nm,并且在光纤中传播的速度为2.1 × 10^8 m/s,那么布里渊散射信号的频率范围通常在-10 GHz到+10 GHz之间。需要注意的是,布里渊散射信号的频率可能会受到其他因素的...
高飞线性光纤
布里渊
增益带宽是多大
答:
高飞线性光纤布里渊增益带宽是指光纤在
布里渊散射效应
下增益的带宽范围。一般情况下,它的带宽范围约为20-40 MHz,但具体的数值取决于光纤的长度、折射率等参数。这种增益带宽的大小对于光通信系统的设计和性能具有重要意义,因为它直接影响着信号传输的距离和速率。因此,在设计光通信系统时,需要充分考虑...
高铁分布式光纤测温主要会用到那些地方
答:
在分布式光纤温度传感系统中,一束较强的脉冲激光信号在光纤(光缆)中传输时,光纤中的每一点都会对激光信号产生极其微弱的背向
散射
,根据散射光信的波长可将其分为瑞利(Rayleigh)散射、拉曼(Raman)散射和
布里渊
(Brillouin)散射,如图1所示。其中拉曼散射信号的强度与该点所处位置的温度相关性大,...
非线性光学在光电子技术中的应用有哪些?
答:
另外非线性光学中的相位共轭技术可用于自适应光学器件,双光子吸收可以扩展激光输出波谱,受激拉曼散射和受激
布里渊散射
可以产生长波方向的能量转移产生宽光谱,光纤中利用非线性
效应
与色散平衡产生的孤子实现超短脉冲输出等。总之非线性光学在光电子中占有非常重要的地位,是现代光电子学的重要支柱。
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