Signification physique de la correspondance de phase

Aswin Alex

Signification physique de la correspondance de phase


Quelqu’un peut-il m’aider à comprendre ce que l’on entend exactement par correspondance de phase ? Je veux savoir si la quantité de mouvement ne peut être conservée que sous condition de correspondance de phase ou si la condition de correspondance de phase assure la conservation de la quantité de mouvement. Comment la conservation de la quantité de mouvement assure-t-elle un transfert efficace d’énergie entre les vagues? Quel est le lien entre les phases et les différents éléments matriciels de la sensibilité? Je lutte depuis longtemps avec ces questions fondamentales.

anon01

euh, vous avez lié une recherche google?

anon01

la conservation de l’impulsion est vraie, qu’une condition de correspondance de phase soit ou non remplie. Vous voudrez peut-être poser une seule question spécifique sur la correspondance de phase pour obtenir une bonne réponse.

Aswin Alex

« L’élan est conservé, comme cela est nécessaire pour la correspondance de phase » ( en.wikipedia.org/wiki/Quasi-phase-matching ) Veuillez expliquer cela. Merci

garype

Vous obtiendrez une meilleure réponse si vous nous dites quel est le contexte, ce que vous savez et ce qui vous embrouille. En optique non linéaire, vous voulez généralement que votre champ se développe. Pour cela, les deux ondes doivent avoir la même phase. Sinon, il y aura alternance de croissance et de réduction du champ, ce qui se traduira par presque aucun rendement.

Aswin Alex

Je veux comprendre l’interaction entre les différentes ondes à l’intérieur d’un cristal non linéaire avec une image espace-temps. L’adaptation de phase est-elle une condition qui soutiendra un transfert efficace d’énergie entre les ondes à travers le cristal non linéaire? Faut-il conserver l’élan à chaque instant du temps partout à l’intérieur du cristal? Si oui, est-ce la raison pour laquelle une exigence d’adaptation de phase est imposée pour un transfert efficace d’énergie?

Réponses


 Aliceo

Pour comprendre le concept de correspondance de phase, je vous recommande de faire le calcul de l’équation d’onde comme expliqué dans le livre de Boyd (Optique non linéaire – L’équation d’onde pour les supports optiques non linéaires). Vous pouvez également les trouver dans tous les cours d’optique non linéaire, mais je pense qu’ils sont bien expliqués dans le livre de Boyd.

L’appariement des phases en général est utilisé, ce qui signifie la conservation de l’impulsion. Cela peut s’expliquer par le fait que dans le calcul, la conservation de l’impulsion conduit à l’équation de correspondance de phase. Mais il y a une forte différence dans l’utilisation des deux équations. Expérimentalement, les deux seront utiles et influenceront l’efficacité de la conversion de fréquence.

La conservation de l’impulsion aura un impact sur les angles des différentes ondes et dépend des éléments matriciels de susceptibilité.

La conservation de phase ou l’adaptation de phase est plus subtile et dépend du processus non linéaire. Pour la deuxième génération d’harmoniques, c’est un processus automatique. Mais dans la génération de fréquence de différence ou la génération de fréquence de somme, le signe des différentes phases déterminera le signe du transfert d’énergie. Je vous donne un exemple:

Pour la génération de fréquence somme (

ω1+ω2=ω3

)

Δϕ=ϕ3ϕ2ϕ1

. Si

Δϕ=π/2

le transfert d’énergie se fera à partir de

ω3

à

ω2

et

ω1

faire des photons divisés. Si

Δϕ=+π/2

le transfert d’énergie se fera à partir de

ω1

et

ω2

à

ω3

fusion de photons.

Entre les deux cas, l’efficacité de l’un des deux processus diminuera. Si la relation de correspondance de phase vous indique que

ϕ3=π/2+ϕ1+ϕ2

. La phase

ϕ1

et

ϕ2

sont donnés par vos sources optiques à

ω1

et

ω2

. Mais si vous ajoutez un signal à

ω3

pour stimuler le processus non linéaire, cela détériorera l’efficacité si

ϕ3

n’est pas exactement la phase donnée par la condition de correspondance de phase.

 

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