Аннотация:
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.
Образец цитирования:
С. Е. Савотченко, “Поверхностные волны на границе среды с переключением показателя преломления и кристалла с фоторефрактивной нелинейностью диффузионого типа”, Физика твердого тела, 62:8 (2020), 1260–1264; Phys. Solid State, 62:8 (2020), 1415–1420
\RBibitem{Sav20}
\by С.~Е.~Савотченко
\paper Поверхностные волны на границе среды с переключением показателя преломления и кристалла с фоторефрактивной нелинейностью диффузионого типа
\jour Физика твердого тела
\yr 2020
\vol 62
\issue 8
\pages 1260--1264
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ftt8350}
\crossref{https://doi.org/10.21883/FTT.2020.08.49611.050}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=43818067}
\transl
\jour Phys. Solid State
\yr 2020
\vol 62
\issue 8
\pages 1415--1420
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1063783420080284}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ftt8350
https://www.mathnet.ru/rus/ftt/v62/i8/p1260
Эта публикация цитируется в следующих 14 статьяx:
S.E. Savotchenko, “Wave propagation along the interface between the hyperbolic graded-index and photorefractive crystals”, Math. Model. Nat. Phenom., 20 (2025), 1
S. E. Savotchenko, “Patterns of the lightwave propagation in a layered medium with a change in optical properties along a parabolic graded-index film”, Opt Quant Electron, 57:1 (2024)
S. E. Savotchenko, “New types of transverse electric nonlinear waves propagating along a linearly graded-index layer in a medium with Kerr nonlinearity”, Opt Quant Electron, 55:1 (2023)
S.E. Savotchenko, “The effect of dielectric slab between photorefractive crystal and graded-index medium on the surface wave properties”, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 147 (2023), 115622
S. E. Savotchenko, “Temperature-controlled waveguide properties of the linearly graded-index film in the photorefractive crystal”, Appl. Phys. B, 129:1 (2023)
S. E. Savotchenko, “Guided waves propagating along a parabolic graded-index slab in Kerr nonlinear medium”, Opt Quant Electron, 55:10 (2023)
S.E. Savotchenko, “Surface waves propagating along the interface between parabolic graded-index medium and photorefractive crystal with diffusion nonlinearity”, Physica B: Condensed Matter, 648 (2023), 414434
S.E. Savotchenko, “Waveguide properties of interface separating a photorefractive crystal with diffusion nonlinearity and an exponential graded-index medium”, Physics Letters A, 455 (2022), 128516
S.E. Savotchenko, “The composite planar waveguide structure consisting of the linearly graded-index layer and the nonlinear layer formed with an increasing the electric field”, Optik, 252 (2022), 168542
С. Е. Савотченко, “Особенности формирования локализованных состояний вблизи плоского дефекта в средах со скачкообразно меняющимся дефокусирующим нелинейным откликом”, Оптика и спектроскопия, 129:2 (2021), 201–206; S. E. Savotchenko, “Features of the localized states formation near a planar defect in the media with abruptly change in defocusing nonlinear response”, Optics and Spectroscopy, 129:2 (2021), 239–244
S E Savotchenko, “The reduction of nonlinear response in near-surface layers by adjusting the electric field amplitude”, J. Opt., 23:4 (2021), 045503
S.E. Savotchenko, “The nonlinear wave and diffusion processes in media with a jump change in characteristics depending on the amplitude of the field distribution”, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 99 (2021), 105785
S.E. Savotchenko, “New peculiarities of field localization near the interface in crystals characterized by an abrupt changing between self-focusing and defocusing type of nonlinearity”, Solid State Communications, 325 (2021), 114165
S. E. Savotchenko, “Change in the Optical Properties Near the Interface of Self-Focusing Nonlinear Media Depending on the Intensity of a Localized Light Beam”, J. Surf. Investig., 15:4 (2021), 862