Вышедшие номера
Угловая селективность амплитудно-фазовых голограммных решеток в полимерном материале с фенантренхиноном
Переводная версия: 10.1134/S0030400X18060048
Правительство Российской Федерации , Государственная поддержка ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров , 074-U01
Борисов В.Н. 1, Вениаминов А.В. 1
1Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия
Email: borisov.itmo@gmail.com, veniaminov@phoi.ifmo.ru
Выставление онлайн: 20 мая 2018 г.

Значения амплитуд модуляции показателя преломления и коэффициента поглощения в объемных голограммных решетках, записанных в полимерном материале с фенантренхиноном (ФХ), определены по результатам аппроксимации контуров угловой селективности, измеренных на длинах волн 450, 473, 532 и 633 nm до и после проявления (усиления) голограмм, происходящего за счет диффузии молекул ФХ в стеклообразном полимере. Сразу после записи, до диффузионного проявления, голограммы являются смешанными амплитудно-фазовыми в спектральной области поглощения ФХ и фазовыми для не поглощаемого им красного света (633 nm), а в ходе проявления становятся фазовыми независимо от длины волны. Форма контура селективности непроявленной голограммы указывает на противофазность модуляции коэффициента поглощения и показателя преломления, иллюстрируя концепцию дополнительных решеток, на которой базируется принцип формирования голограмм в рассматриваемом материале. -18
  1. Kogelnik H. // Bell Syst. Tech. J. (USA). 1969. V. 48. P. 2909
  2. Алексеев-Попов А.В., Дьяченко Н.Г., Мандель В.Е., Тюрин А.В. // Опт. и спектр. 1979. Т. 47. С. 583
  3. Carretero L., Madrigal R.F., Fimia A., Blaya S., Belendez A. // Opt. Lett. 2001. V. 26. P. 786
  4. Neipp C., Pascual I., Belendez A. // Optics Express. 2002. V. 10. P. 1374
  5. Fally M., Ellabban M., Drevenvsek-Olenik I. // Optics Express. 2008. V. 16. P. 6528
  6. Fally M., Ellabban M., Drevenvsek-Olenik I. // Optics Express. 2009. V. 17. P. 23350
  7. Russell P.S.J., Solymar L. // Appl. Phys. A. 1980. V. 22. P. 335
  8. Щеулин А.С., Вениаминов А.В., Корзинин Ю.Л., Ангервакс А.Е., Рыскин А.И. // Опт. и спектр. 2007. Т. 103. N 4. С. 668-672; Shcheulin A.S., Veniaminov A.V., Korzinin Yu.L., Angervaks A.E., Ryskin A.I. // Opt. Spectrosc. 2007. V. 103. N 4. P. 655. doi 10.1134/S0030400X07100207
  9. Щеулин А.С., Ангервакс А.Е., Вениаминов А.В., Захаров В.В., Рыскин А.И. // Опт. и спектр. 2012. V. 113. N 6. P. 712; Shcheulin A.S., Angervaks A.E., Veniaminov A.V., Zakharov V.V., Ryskin A.I. // Opt. and Spectrosс. 2012. V. 113. N 6. P. 638. doi 10.1134/S0030400X12120077
  10. Shcheulin A.S., Angervaks A.E., Zakharov V.V., Veniaminov A.V., Ryskin A.I. // JOSA B. 2014. V. 31. N 2. P. 248. doi 10.1364/JOSAB.31.000248
  11. Вениаминов А.В., Гончаров В.Ф., Попов А.П. // Опт. и спектр. 1991. Т. 70. В. 5. С. 864; Veniaminov A.V., Goncharov V.F., Popov A.P. // Opt. Spectrosc. 1991. V. 70. N 5. P. 505
  12. Вениаминов А.В., Могильный В.В. // Опт. и спектр. 2013. Т. 115. С. 1014; Veniaminov A.V., Mahilny U.V. // Opt. Spectrosc. 2013. V. 115. N 6. P. 906. doi 10.1134/S0030400X13120199
  13. Qi Y., Li H., Tolstik E., Guo J., Gleeson M.R., Matusevich V., Kowarschik R., Sheridan J.T. // JOSA B. 2013. V. 30. P. 3298. doi 10.1364/JOSAB.30.003298
  14. Qi Y., Li H., Tolstik E., Guo J., Gleeson M., Sheridan J.T. // Opt. Commun. 2015. V. 338. P. 406. doi 10.1016/j.optcom.2014.10.010
  15. Matusevich V., Matusevich A., Kowarschik R., Matusevich Y.I., Krul L.P. // Optics Express. 2008. V. 16. P. 1552
  16. Вениаминов А.В., Бандюк О.В., Андреева О.В. // Оптический журнал. 2008. Т. 75. N 5. C. 28; Veniaminov A.V., Bandyuk O.V., Andreeva O.V. // J. Opt. Technol. 2008. V. 75. N 5. P. 306-310. doi 10.1364/JOT.75.000306
  17. Manukhin B.G., Chivilikhin S.A., Schelkanova I.J., Andreeva N.V., Materikina D.A., Andreeva O.V. // Appl. Opt. 2017. V. 56. P. 7351. doi 10.1364/AO.56.007351
  18. Park S., Sung J., Kim H., Chang T. // J. Phys. Chem. 1991. V. 95. P. 7121

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.