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第8章 光折变非线性光学.ppt
888.18.2 8.3 8.4 8.58.6 88.1 8.1.1 光折变效应动力学方程1. 光折变效应光折变效应是发生在电光材料中的一种复杂光电现象, 其物理过程如图8.1 1所示。电光晶体中的杂
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(光学专业优秀论文)稳态光折变空间光孤子的研究
光学真正形成一门科学,应该从建立反射定律和折射定律的时代算起,这两个定律奠定了几何光学的基础。17世纪,望远镜和显微镜的应用大大促进了几何光学的发展。
  光的本性(物理光学)也是光学研究的重要课题。微粒说把光看成是由微粒组成,认为这些微粒按力学规律沿直线飞行,因此光具有直线传播的性质。19世纪以前,微粒说比较盛行。但是,随着光学研究的深入,人们发现了许多不能用直进性解释的现象,例如干涉、衍射等,用光的波动性就很容易解释。於是光学的波动说又占了上风。两种学说的争论构成了光学发展史上的一根红线。
  狭义来说,光学是关于光和视见的科学,OPTICS(光学)这个词,早期只用于跟眼睛和视见相联系的事物。而今天,常说的光学是广义的,是研究从微波、红外线、可见光、紫外线直到X射线的宽广波段范围内的,关于电磁辐射的发生、传播、接收和显示,以及跟物质相互作用的科学。光学是物理学的一个重要组成部分,也是与其他应用技术紧密相关的学科。高等物理光学分类
  (1)几何光学
  (2)物理光学
  (3)量子光学
初等物理分类
  (1)初中阶段:几何光学
  (2)高中阶段:几何光学、物理光学
  (3)说明:一般生活中提到的光学就是高中阶段的分类标准。
编辑本段
研究内容

  我们通常把光学分成几何光学、物理光学和量子光学。
几何光学
  是从几个由实验得来的基本原理出发,来研究光的传播问题的学科。它利用光线的概念、折射、反射定律来描述光在各种媒质中传播的途径,它得出的结果通常总是波动光学在某些条件下的近似或极限。
物理光学
  是从光的波动性出发来研究光在传播过程中所发生的现象的学科,所以也称为波动光学。它可以比较方便的研究光的干涉、光的衍射、光的偏振,以及光在各向异性的媒质中传插时所表现出的现象。波动光学的基础就是经典电动力学的麦克斯韦方程组。波动光学不详论介电常数和磁导率与物质结构的关系,而侧重于解释光波的表现规律。波动光学可以解释光在散射媒质和各向异性媒质中传播时现象,以及光在媒质界面附近的表现;也能解释色散现象和各种媒质中压力、温度、声场、电场和磁场对光的现象的影响。
量子光学
  英文名称:QUANTUM OPTICS
  量子光学是以辐射的量子理论研究光的产生、传输、检测及光与物质相互作用的学科。1900年普朗克在研究黑体辐
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光折变光学空间孤子的研究.pdf
光学空间孤子是一个有趣的非线性现象,它是指光束保持不衍射的一种传播状态。光折变光学空间孤子的研究是非线性光学领域的研究热点与前沿之一。由于它可以用很弱的光功率(微瓦至毫瓦)导致明显的非线性效应,并且具有光波导和光开关的应用潜力,同时其非线性行为可以类比到其他包括固体物理,生物学等领域的非线性行为,因此近十几年来吸引了人们广泛的研究兴趣。本论文系统地研究了光折变光伏孤子的形成机制和控制机制。并提出了一种新类型的光学空间孤子—光致异构孤子。 提出了复色光光伏空间孤子这类孤子。分析了这种孤子的形成机制,从理论上和实验上证明了这种孤子的存在。同时给出了这种孤子形成与否的一个判据。将复色光的形成机制研究扩展到光折变聚合物材料中,证明在光折变聚合物中也可以形成复色光孤子,并且具有一些新的特性。 复色光形成的孤子可以看成为多个频率成分的光分量互相耦合,从而形成多分量(矢量)孤子。对应于这种频率的多分量孤子,本论文进一步分析了具有多个(横向)空间频率的光在光伏晶体中所形成的孤子。这种孤子就是部分空间非相干光光伏空间孤子。理论和实验研究表明在适当的条件下,部分空间非相干光光伏空间孤子可以在光伏光折变晶体中形成。 除了研究孤子的形成机制,本论文还研究了孤子的控制机制。研究表明外加的背景光的光伏系数可以影响光伏晶体中光伏孤子和屏蔽—光伏的孤子形成;晶体外电路的外加电阻也可以单独影响晶体中孤子的形成与否和宽度。 光学空间孤子这种光学的非线性现象不仅仅存在于光折变非线性领域中。作为开发形成光学空间孤子的新机制,本论文提出了利用聚合物材料中的光致异构非线性效应也可以形成光学空间孤子,并对其进行了系统的研究。一方面从理论上提出了不同偏振状态的光在不需其他光辅助的情况下可以形成自发的孤子,且这种自发孤子是暗的,并对这种孤子的存在曲线,特性等作了研究;另一方面也发现如果外加一个背景光,那么背景光与孤子光束的不同偏振组合及不同波长组合可以大大丰富这类孤子的特性,可以通过改变偏振的组合或者选择不同的波长而实现信号光白散焦和自聚焦的转换。实验上,本论文在聚合物块状材料中实现由线偏振光和圆偏振形成的自发孤子,证实了有关的理论分析,其中由圆偏振光形成
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