Modulação Espacial de Fase Óptica com Não Linearidade de 3ª e 5ª Ordem em Líquidos
Óptica Não Linear. Automodulação de Fase. Modulação de Fase Cruzada.
Nanobastões de Ouro. Equação de Schrödinger. Split-Step Fourier.
A Óptica Não Linear desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de tecnologias
fotônicas, com destaque para os fenômenos de modulação de fase induzidos por campos
ópticos intensos (CHIAO; GARMIRE; TOWNES, 1964; ??; HICKMANN; GOMES; ARAÚJO, 1992).
Neste contexto, este trabalho tem como objetivo investigar teoricamente, experimentalmente e
numericamente os efeitos espaciais da Auto Modulação de Fase (SPM) e da Modulação de Fase
Cruzada (XPM). A fundamentação teórica baseia-se na Equação de Helmholtz Não Linear e na
dedução da Equação Não-Linear de Schrödinger a partir da Aproximação de Envoltória Lenta
(SVEA). Experimentalmente, analisou-se a propagação de feixes gaussianos e a evolução da
autodesfocalização através da formação de padrões de anéis de difração no campo distante. No
escopo computacional, a dinâmica da Modulação de Fase Cruzada foi simulada numericamente
utilizando o método Split-Step Fourier, incorporando as contribuições não lineares cúbica e
quíntica do material. Por sua vez, as simulações numéricas de XPM evidenciam a dinâmica
do efeito de lente óptica induzida e revelam como a propagação e o acoplamento dos feixes
são significativamente afetados pela quebra de simetria espacial. Conclui-se que a abordagem
integrada fornece uma compreensão robusta da propagação não linear, abrindo perspectivas
para o controle da luz em meios nanoestruturados e no desenvolvimento de novos dispositivos
fotônicos.