Поворот плоскости поляризации оптического излучения, обусловленный сложением двух эллиптически поляризованных волн, управляемых звуком
- Авторлар: Котов В.M.1
-
Мекемелер:
- Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова Российской академии наук
- Шығарылым: № 1 (2025)
- Беттер: 92-98
- Бөлім: ОБЩАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
- URL: https://ter-arkhiv.ru/0032-8162/article/view/689737
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0032816225010123
- EDN: https://elibrary.ru/GHMXCZ
- ID: 689737
Дәйексөз келтіру
Аннотация
Предложен метод управляемого поворота плоскости поляризации линейно-поляризованного излучения, основанный на сложении двух взаимно ортогональных эллиптически поляризованных волн, параметры которых управляются звуковой волной в процессе акустооптической (АО) брэгговской дифракции. Теоретически показано, что угол поворота поляризации зависит от эллиптичности лучей и не зависит от длины волны света. Максимальный поворот поляризации определяется эллиптичностью складываемых волн и может достигать примерно 45°. Эксперименты по управлению поворотом поляризации оптического излучения с длиной волны 0.63 мкм, выполненные на основе АО-ячейки из кристалла парателлурита, подтвердили основные теоретические выводы.
Толық мәтін

Авторлар туралы
В. Котов
Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова Российской академии наук
Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: vmk6054@mail.ru
Ресей, 141195, Фрязино, Московская обл., пл. Введенского, 1
Әдебиет тізімі
- Магдич Л.Н., Молчанов В.Я. Акустооптические устройства и их применение М.: Сов. радио, 1978.
- Балакший В.И., Парыгин В.Н., Чирков Л.Е. Физические основы акустооптики. М.: Радио и связь, 1985.
- Антонов С.Н. // ПТЭ. 2019. № 3. С. 89. https://doi.org/
- Антонов С.Н. // ПТЭ. 2019. № 6. С. 82. https://doi.org/
- Антонов С.Н., Резвов Ю.Г. // ПТЭ. 2021. № 5. С. 100. https://doi.org/10.31857/S0032816221040017
- Антонов С.Н., Резвов Ю.Г. // ПТЭ. 2021. № 5. С. 105. https://doi.org/
- Антонов С.Н. // ПТЭ. 2021. № 4. С. 51. https://doi.org/
- Котов В.М. // ПТЭ. 2023. № 3. С. 61. https://doi.org/10.31857/S0032816223020222
- Гасанов А.Р., Гасанов Р.А., Ахмедов Р.А., Агаев Э.А. // ПТЭ. 2020. № 2. С. 109. https://doi.org/
- Мачихин А.С., Батшев В.И. Зинин П.В., Шурыгин А.В., Хохлов Д.Д., Пожар В.Э., Мартьянов П.С., Быков А.А., Боритко С.В., Троян И.А., Казаков В.А. // ПТЭ. 2017. № 3. С. 100. https://doi.org/
- Антонов С.Н., Резвов Ю.Г. // ПТЭ. 2020. № 6. С. 46. https://doi.org/
- Гасанов А.Р., Гасанов Р.А. // ПТЭ. 2018. № 3. С. 54. https://doi.org/
- Котов В.М., Воронко А.И. // ПТЭ. 2021. № 4. С. 54. https://doi.org/
- Котов В.М. // Автометрия. 1992. № 3. С. 109.
- Антонов С.Н. // ЖТФ. 2004. Т. 74. С. 84. https://doi.org/10.1134/1.1809706
- Волошинов В.Б., Молчанов В.Я., Бабкина Т.М. // ЖТФ. 2000. Т. 70. № 9. С. 93. https://doi.org/10.1134/1.1318107
- Анчуткин В.С., Бельский А.Б., Волошинов В.Б., Юшков К.Б. // Оптический журнал. 2009. Т. 76. № 8. С. 29. https://doi.org/10.1364/JOT.76.000473
- Клочков В.П., Козлов Л.Ф., Потыкевич И.В., Соскин М.С. Лазерная анемометрия, дистанционная спектроскопия и интерферометрия. Справочник. Киев: Наукова думка, 1985.
- Коронкевич В.П., Ханов В.А. Современные лазерные интерферометры. Новосибирск: Наука, 1985.
- Борн М., Вольф Э. Основы оптики. М.: Наука, 1973.
- Федоров Ф.И. Оптика анизотропных сред. М.: УРСС, 2004.
- Котов В.М. //Акустический журнал. 2016. Т. 62. № 5. С. 525. https://doi.org/10.7868/S0320791916040109
- Зильберман Г.Е., Купченко Л.Ф. // Радиотехника и Электроника. 1977. Т. 22. № 8. С. 1551.
- Антонов С.Н., Проклов В.В. // ЖТФ. 1983. Т. 53. № 2. С. 306.
- Молчанов В.Я., Китаев Ю.И., Колесников А.И., Нарвер В.Н., Розенштейн А.З., Солодовников Н.П., Шаповаленко К.Г. Теория и практика современной акустооптики. М.: Изд. дом МИСиС, 2015.
Қосымша файлдар
