Опыты со световыми пучками, мощность которых достигает 108—1010вт/см , показали, что существует весьма сильная количественная и, что особенно важно, качественная зависимость характера оптических эффектов от интенсивности излучения. При этом следует подчеркнуть, что речь идет не о малых поправках, регистрируемых лишь в тонком физическом эксперименте; имеются в виду весьма «гpyбые» явления, радикально меняющие поведение световых пучков.
II. Взаимодействие сильного светового поля со средой
2.1 Линейный атомный осциллятор
Взаимодействие света со средой. Причины, по которым в линейной оптике характер явлении не зависит от интенсивности излучения, можно выявить, обратившись к ее теоретическим основам. Известно, что эффекты взаимодействия света с веществом можно трактовать как на классическом, так и на квантовом языке. Квантовый язык необходим при анализе поглощения и излучения света атомными системами. При изучении же распространения света в среде в области прозрачности, то есть вдали от полос резонансного поглощения среды, вполне удовлетворительно классическое описание, которым мы и воспользуемся ниже.
Оптические свойства среды в линейной оптике описываются такими не зависящими от интенсивности волны характеристиками, как коэффициент преломления:
( — фазовая скорость света в среде) и коэффициент поглощения
Взаимодействие света со средой состоит из последовательных элементарных взаимодействий с ее атомами или молекулами. В электрическом поле волны Е атомы или молекулы среды поляризуются: отрицательно заряженные электроны под действием поля смещаются относительно положительно заряженных ядер, появляется электрический дипольный момент, причем смещение определяется величиной и знаком напряженности поля. Знак и величина напряженности светового поля изменяются с частотой
Дипольный момент, приобретённый отдельным атомом под действием световой волны:
Величина
где N– число атомов в 1
Смещение атомного электрона под действием электрического поля световой волны описывается уравнением:
Здесь m – масса электрона, e– его заряд, R– параметр, характеризующий затухание электронных колебаний, eE– сила действующая на электрон со стороны поля, F– сила, действующая на электрон со стороны атомного ядра (возвращающая сила ядра):
Уравнение гармонического осциллятора:
где
Решение имеет вид:
Формулы (9), (10) описывают простейшие закономерности дисперсии света: показатель преломления n растёт (а фазовая скорость
2.2 Нелинейный атомный осциллятор. Нелинейные восприимчивости
Движение электрона в поле ядра — это движение в потенциальной яме, имеющей конечную глубину (рис. 1,а). Наглядным, хотя и грубым, аналогом движения электрона в поле ядра и соответствующей потенциальной яме может служить движение тяжелого шарика внутри сосуда, форма которого имеет форму потенциальной ямы. Если на атом воздействуют сильное световое поле , то форма потенциальной ямы может искажаться.
Рис. 1, а — потенциальна яма, в которой совершает колебание оптический электрон. При малых смещениях
При этом сила Fнелинейно зависит от смещения x, то есть:
В соответствии с (11) уравнение (9) становится нелинейным, а осциллятор – ангармоническим:
Отклик такого осциллятора на гармоническом поле не повторяет форму внешнего воздействия (рис. 1, б). при ещё больших световых полях в выражении для Fпоявляются члены
Это приводит к нелинейной зависимости между поляризацией среды Pи E. При (
Коэффициенты
Последнее слагаемое в (14) описывает поляризацию, изменяющуюся с частотой
2.3. Причины нелинейных оптических эффектов
Нелинейный отклик атомного или молекулярного осциллятора на сильное световое поле – наиболее универсальная причина нелинейных оптических эффектов. Существуют и другие причины: например, изменение показателя преломления nможет быть вызвано нагревом среды лазерным излучением. Изменение температуры