Мы можем изменить частоту волны, как звука, так и света, какова природа "изменения частоты": Например, любой материал может поглощать и переизлучать волны с другой длиной волны. Или любое поле может создавать помехи таким образом, что создает новую волну с разностной частотой. исключите рефракцию (которая на самом деле не изменяет частоту, а просто изменяет длину волны и скорость) и доплеровский сдвиг Удвоение частоты, также называемое генерацией второй гармоники, как упоминает Йоханнес. Здесь вы помещаете одну волну в среду, и некоторая ее часть преобразуется в волну с другой частотой. Тщательно спроектировав среду, вы можете получить довольно высокий процент конверсии. Другие нелинейно-оптические процессы, не только удвоение частоты, но и генерация разностной частоты, оптические параметрические генераторы, смешивание N-волн и т. Д. Они включают в себя подачу одной или нескольких волн с разными частотами в среду и получение дополнительной волны с частотой, которую вы не вводили. Комбинационное рассеяние, которое является спонтанным, и его стимулированные эквиваленты CARS и CSR. При комбинационном рассеянии вы на самом деле не получаете когерентную волну; вы просто помещаете одну волну в среду, и крошечная часть рассеяния имеет другую частоту. CARS и CSR используют один и тот же механизм (молекула поглощает фотон, использует его энергию для перехода на другой уровень, а затем повторно испускает фотон с избыточной энергией), но они представляют собой типы четырехволнового смешения и действительно относятся к предыдущему пункту. Хотя обычно рассматривается как взаимодействие фотонов, любой процесс неупругого рассеяния приведет к изменению частоты электромагнитного излучения. Очевидным примером является комптоновское рассеяние, когда свет высокой энергии (рентгеновские лучи +) рассеивается от свободных электронов. Рассеянный свет имеет меньшую энергию и большую длину волны, чем свет, падающий на электроны. Комбинационное рассеяние (часто оптического или инфракрасного) света от молекул приводит к тому, что рассеянный свет имеет немного более низкую частоту, соответствующую переходу между уровнями энергии в молекулеМатериалы, которые поглощают электромагнитное излучение и излучают его с другой частотой, известны как флуоресцентные. Вы, вероятно, видите их как покрытие на внутренней стороне люминесцентных ламп, где они поглощают ультрафиолетовый свет и излучают более низкочастотный видимый свет