В качестве примера рассмотрим распространение
сверхкороткого
монохроматического
импульса
гауссовой
формы с частотой
в веществе. Дальнейший анализ сохраняет справедливость для импульсов иной формы (например, с профилем sech
2
). Его интенсивность как функцию времени можно представить в виде:
Далее рассматривается пример
соответствующий самофокусировке. В каждой точке тела интенсивность импульса вначале будет нарастать, а затем спадать. Это приведет к
модуляции
показателя преломления во времени:
Вследствие зависимости волнового числа от показателя преломления, получим изменение фазы:
где
— длина волны в вакууме;
— расстояние, пройденное импульсом.
Фазовый сдвиг проявляется в изменении частоты в областях импульса с различной интенсивностью, что можно выразить зависимостью частоты от времени. «Мгновенная» частота имеет вид:
что можно переписать как:
Вблизи максимума интенсивности частота изменяется практически линейно, что можно представить в виде:
где
График зависимости частоты от времени иллюстрирует
синий сдвиг
заднего фронта (увеличение частоты) и
красный
переднего (уменьшение частоты). Полученный эффект ускорения заднего фронта и замедления переднего иллюстрирует сжатие оптических импульсов. В импульсах достаточной мощности может наблюдаться баланс между сжимающей импульс нелинейностью и противоположно влияющей дисперсией, в общем случае приводящей к уширению импульса. Полученный таким образом профиль импульса является
.
Методы подавления явления в системах уплотнения спектра
В магистральных и одноканальных
системах уплотнения спектра
ФСМ является одним из основных ограничивающих факторов нелинейной оптики, снижающих скорость передачи. Его влияние уменьшают несколькими способами
:
уменьшение мощности при увеличении шумов;
изменение дисперсии.
ФСМ в оптических волокнах
Фазовая самомодуляция может играть позитивную и негативную роль при передачи информации по
ВОЛС
. К негативным аспектам относится возможность уширения импульса и влияние на его стабильность. С другой стороны изменение спектра импульса может быть использовано для
и получения сигналов меньшей длительности
. С её помощью можно улучшить усиление радиочастот в микроволновых оптических линиях связи
.
Голышев В. Ю. и др.
// Журнал технической физики. — 2004. —
Т. 74
,
№ 7
. —
С. 66—69
.
Голышев В. Ю. и др.
// Квантовая электроника. — 2006. —
Т. 36
,
№ 10
. —
С. 946—
.
(англ.)
. RP Photonics. Дата обращения: 25 октября 2011.
16 июля 2012 года.
Rajiv Ramaswami, Kumar Sivarajan.
Optical Networks: A Practical Perspective. — 2nd Ed.. — Morgan Kaufmann, 2001. — 864 p. —
ISBN 1558606556
.
Govind P. Agrawal.
(неопр.)
Institut of Optic, University of Rochester. Дата обращения: 22 февраля 2011.
16 июля 2012 года.
Phillips, M.R., Regan, M.D.
Enhancement of Microwave Optical Link Gain by Self-Phase Modulation in a Fiber Interferometer // Photonics Technology Letters, IEEE. — 2008. —
Т. 20
,
№ 24
. —
С. 2174—2176
. —
doi
:
.
(неопр.)
. Физическая энциклопедия. Дата обращения: 12 марта 2011.
10 июня 2011 года.