Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Электрооптика

В настоящее время мы располагаем обширными данными, доказывающими тесную связь между оптическими и электромагнитными явлениями (электрооптика и магнитооптика), так что электромагнитная теория света является твердо обоснованной как с теоретической, так и с экспериментальной стороны.  [c.39]

В настоящей книге дается ясное изложение физических основ распространения электромагнитного излучения в анизотропных средах и рассматриваются физические принципы создания конкретных устройств электрооптики, акустооптики, интегральной оптики и устройств, использующих нелинейные свойства среды.  [c.5]


Проблемы создания фемтосекундной техники успешно решаются рядом лабораторий. Накопленный при этом практический опыт привел к разработке основных функциональных модулей, позволяющих строить гибкие фемтосекундные системы, ориентированные на приложения в физике полупроводников и твердого тела, исследования в области электрооптики, динамики химических реакций и биологических процессов.  [c.240]

Кристаллы НБН при комнатной температуре являются двуосными и оптически отрицательными, т. е. Пе — По< < 0. Оптические оси лежат в плоскости (ас), а величина угла 2F между оптическими осями составляет 13° [19, 39]. Вычисление угла 2V при использовании экспериментальных значений показателей преломления дает 14° 14. Показатели преломления при 30 °С и длинах волн, используемых в электрооптике и нелинейной оптике, определенные в работе [1], приводятся в табл. 5.2. Вследствие  [c.189]

В кристаллах НБН встречаются дефекты, которые связаны с условиями роста, и, следовательно, могут быть устранены соответствующим подбором этих условий. Дефекты затрудняют применение НБН в электрооптике и  [c.222]

Обычно чистые сегнетоэлектрические кристаллы не обладают высокой чувствительностью к свету, что позволяет использовать их в электрооптике для модуляции лазерного излучения. Однако легирование переходными металлами, нарушение стехиометрии, отжиг в восстановительной атмосфере, облучение у-лучами и приложение электрического поля позволяют значительно увеличить их светочувствительность.  [c.322]

Принимая во внимание электрооптику для кристалла со срезом (110) получим, что S будет приблизительно в 1.5 раза меньше по сравнению с (7.72). Как и в случае продольного электрооптического эффекта, S" , согласно (7.72), уменьшается с увеличением толщины кристалла da и уменьшением его диэлектрической проницаемости г .  [c.156]

А, — длина волны проходящего света. Чем ниже [Ух/г, тем меньшие напряжения необходимы для модуляции света данным кристаллом, и тем больший интерес он представляет для электрооптики. Напряжение и%12 связано с электрооптическим коэффициентом г. Согласно выражению (25.2)  [c.257]

Центросимметричные кристаллы и изотропные среды, в которых зависимость е от Е симметрична и не зависит от знака Е (см. рис. 25.1), могут генерировать лишь нечетные гармоники начиная с третьей, тогда как нецентросимметричные — четные начиная со второй. Так как амплитуда генерируемых гармоник быстро убывает с ростом их номера, то практический интерес для нелинейной оптики представляют в основном нецентросимметричные кристаллы тех же классов, которые используются в электрооптике.  [c.265]

Наличие дисперсии света является одним из фундаментальных- затруднений первоначальной электромагнитной теории света Мак- свелла. Эта теория, связавшая воедино электромагнитные и опти- ч/ ческие явления, представляла громадный шаг вперед и стала научным обобщением крупнейшего масштаба. Трприя )я1 гвр.п.пя-позволила раскрыть смысл явления Фарадея (вращение плоскости поляризации в магнитном поле), открытого почти за четверть века до того она, несомненно, стимулировала дальнейщие изыскания в области магнето- и электрооптики, приведшие к двум важным открытиям Керра двойного лучепреломления в электрическом поле и поворота плоскости поляризации при отражении от намагниченного ферромагнетика. Наконец, теория Максвелла устранила ряд неясностей и противоречий упругой оптики.  [c.539]


ЭКВИВАЛЕНТ (биологический рентгена (БЭР) — поглощенная энергия излучения, биологически эквивалентная одному рентгену механический — количество работы, эквивалентное единице количества теплоты химический — отношение атомного веса элемента к его валентности электрохимический численно равен массе вещества, выделяющегося при прохождении через электролит единичного электрического заряда, и зависит от природы химической вещества) ЭЛЕКТРОАКУСТИКА— раздел акустики, связанный с расчетом и конструированием электроакустических преобразователей ЭЛЕ-КТРОГИРАЦИЯ — возникновение или изменение оптической активности в кристаллах под действием электрического поля ЭЛЕКТРОДИФФУЗИЯ — диффузия заряженных частиц под действием внешнего электрического поля ЭЛЕКТРОНОГРАФИЯ— метод исследования структуры вещества, основанный на дифракции электронов ЭЛЕКТРООПТИКА — раздел оптики, посвященный изучению условий и закономерностей  [c.297]

Если элементарные возбуждения, возникающие под действием света,— электроны и дырки, то неоднородное освещение вызывает их неравномерную в пространстве генерацию, а диффузия обусловливает перераспределение электрич. заряда в среде. Вследствие этого возникает электрич. ноле Е (г), изменяющееся в пространстве (г — пространственная координата) в соответствии с распределением интенсивности света в интерференционной картине. В кристаллах без центра симметрии (см. Симметрия кристаллов) изменение п пропорц. полто Е Ап Е (линейный электрооптич. эффект см. Электрооптика). В этом случае положения максимумов плотности заряда, совпадающие обычно с положениями максимумов ингс1(с1гвн0сти интерференционной картины /(г), сдвинуты по фазе относительно максимумов Ап(г) на я/2 (нелокальность отклика среды).  [c.624]

Особенности элементарного акта излучения, а также множество физ. процессов, нарушающих осевую симметрию светового пучка, приводят к тому, что свет всегда частично поляризовав. П, с. может возникать при отражении и преломлении света на границе раздела двух изотропных сред с разл. показателями преломления в результате различия оптич, характеристик границы для компонент, поляризованных параллельно и перпендикулярно плоскости падения (см. Френеля формулы). Свет может поляризоваться либо при прохождении через анизотропную среду (с естеств, или индуцированной оптич, анизотропией), либо вследствие разных коаф. поглощения для разл. поляризаций (см. Дихроизм), либо вследствие двойного лучепреломления. П. с. возникает при рассеянии света, при оптич. возбуждении резонансного свечения в парах, жидкостях и твёрдых телах. Обычно полностью поляризовано излучение лазеров. В сильных электрич. и магн. полях наблюдается полная поляризация компонент расщепления спектральных линий поглощения и люминесценции газообразных и ковдеасиров. сред (см. Электрооптика, Магнитооптика),  [c.67]

Пироэлектрич. элементы Пьезоэлеыеиты, нелинейные кристаллы, электрооптика Лазеры, ювелирные изделия  [c.524]

Впервые ЖКК были созданы на базе холестерических кристаллов в 70-е годы для целей термографии, В водный раствор поливинилового спирта (ПВС) при перемешивании добавляли раствор холестерика для образовании эмульсии. Испарение воды приводило к затвердеванию пленки ПВС, в порах которой формировалась планарная текстура холестерика, Зачерненная с одной стороны пленка ЖКК обладала свойством вьфаженного селективного отражения, которое зависело от температуры, На этой основе в дальнейшем были разработаны термоиндикаторы, В 80-е годы были разработаны композиты с нематиками для применения в электрооптике, ЖКК с нематиками nojiy4eHbi на основе полимерной матрицы, в свободных полостях которой находится нематик,  [c.151]

Предлагаемая читателю книга представляет собой учебное пособие по курсу электрооптики для студентов, специализирующихся по электротехнике и прикладной физике. Мы преследовали здесь две главные цели дать ясную физическую картину распространения лазерного излучения в различных оптических средах и научить читателя тому, как следует анализировать и конструировать электрооп-тические устройства.  [c.7]


Как и в вышерассмотренных материалах, в некоторых типах ЖК можно осуществлять управляемое электрическим полем изменение лвулучепреломленйя и на этой основе — модуляцию фазы света п поляризации (амплитуды в итоге). Электрооптика ЖК. однако, имеет существенно иную природу (подробно будет освещена в 2.4). Если в твердых электрооптических кристаллах управляемое электрическим нолем изменение двулучелреломле-ния было обусловлено только деформацией оптической индикатрисы, в электрооптической керамике — ориентацией векторов спонтанной поляризации доменов, с направлениями которых связана оптическая ось пластинки керамики, то в ЖК, представляющих собой текучую вязкоупругую диэлектрическую среду, изменение двулучепреломления физически обусловлено поворотом (переориентацией) самих молекул жидкого кристалла, т. е. упругой механической деформацией слоя.  [c.22]

Привлекательна идея создания комбинированного акустоопти-ческого коррелятора, в котором выходной сигнал записывается на двумерный ПВМС. Если удастся осуществить такую систему, то мы получим высокую широкополосность, характерную для электрооптики в сочетании с большим значением ППШПП и двумерностью оптического процессора.  [c.593]

Здесь и далее применено традиционное для электрооптики переобозначение, использующее симметричность тензора но первой паре индексов. Переобозначение выполняется по правилам Гщ = Г2Ц= r i, Гззг= r i, = Ш,  [c.137]

Непосредственно из этого выражения видно, что изменение показателей преломления для света, проходящего вдоль оси [001], может быть вызвано лишь компонентой электрического поля, направленной вдоль этой же оси. Такую компоненту в соответствии с традициями, принятыми в электрооптике, называют продольной. Поскольку другие компоненты электрического поля в этом случае не вызывают изменения коэффициентов преломления, принято говорить, что при таком направлении распространения света возможен лишь продольный злектрооптический эффект.  [c.138]

Простой перенос процессов планарной технологии полупроводников на производство изделий диэлектроники, очевидно, невозможен необходима адаптация к конкретным рабочим телам и вариантам конструктивного оформления элементов диэлектрических специализированных устройств. Из технологий, получивших к настоящему времени наибольшее применение, для производства элементов акусто- и электрооптики наиболее близки методы массового производства СБИС и микропроцессоров.  [c.252]

Наибольший интерес для электрооптики представляет оптически прозрачная сегнетокерамика системы ЦТСЛ — РЬ (Zr Tii х) Оз +  [c.259]

Из только что сказанного понятно одно из наиболее важных применений электрооптики использование изотропных сред в качестве оптических затворов. Классический пример — ячейка Керра. Схема затвора с ячейкой Керра приведена на рис. 79. В отсутствие электрического поля на ячейке (небольшой объем, заполненный нитробензолом) свет от источника к экрану проходит через два скрещенных поляроида в этом случае колебания электрического вектора, пропускаемые одним из них, падают на другой так, что плоскость этих колебаний перпендикулярна той плоскости, в направлении которой второй поляроид пропускает свет. Приложение электрического поля делает нитробензол из изотропного одноосным через него теперь будут распространяться две волны (в соответствии с его двумя показателями преломления в новом состоянии). Поляризация в этих волнах взаимно перпендикулярна, откуда следует, что свет в этОхМ случае может пройти (хотя бы частично) и через второй поляроид и достигнуть экрана. Интересно, что именно на этом принципе были построены одни из первых аппаратов звукового кино—жидкостные (нитробензоловые) затворы, которые применяются редко их заменили кристаллические модуляторы.  [c.189]

Электрооптика с неоднород- 10- —10- Высокая (>5) ным полем  [c.156]


Смотреть страницы где упоминается термин Электрооптика : [c.694]    [c.346]    [c.511]    [c.238]    [c.247]    [c.255]    [c.257]    [c.261]    [c.263]    [c.265]    [c.267]    [c.269]    [c.271]    [c.273]    [c.275]    [c.279]    [c.281]    [c.285]    [c.287]    [c.289]    [c.291]    [c.293]    [c.295]    [c.260]    [c.354]    [c.259]   
Смотреть главы в:

Оптические волны в кристаллах  -> Электрооптика


Волоконные оптические линии связи (1988) -- [ c.150 ]



ПОИСК





© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте