Вышедшие номера
Четырехволновое взаимодействие на комбинированных голограммах в фоторефрактивном кристалле класса симметрии 23
Министерство образования Республики Беларусь, Государственная программа научных исследований №6 «Фотоника и электроника для инноваций» на 2021–2025 гг. , Задание 1.01.14
Навныко В.Н. 1
1Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина, Мозырь, Республика Беларусь
Email: valnav@inbox.ru
Поступила в редакцию: 18 июля 2024 г.
В окончательной редакции: 18 августа 2024 г.
Принята к печати: 22 августа 2024 г.
Выставление онлайн: 29 октября 2024 г.

Представлена теоретическая модель, которую можно использовать для изучения закономерностей обращения волнового фронта при взаимодействии линейно поляризованных световых пучков на комбинированных голографических решетках, сформированных в кубическом фоторефрактивном кристалле класса симметрии 23. Рассмотрены случаи, когда при четырехволновом взаимодействии в кристалле записываются амплитудные, фазовые и комбинированные решетки. Установлено, что наибольшее значение оптимизированной по азимуту поляризации интенсивности обращенного светового пучка достигается при дифракции на комбинированных решетках. Определены сочетания толщины кристалла и азимутов поляризации световых пучков, при которых интенсивность обращенной световой волны достигает максимальных значений. Показано, что эффективность дифракции световых пучков на комбинированной голографической решетке зависит от величины ее пространственного сдвига относительно записывающей интерференционной картины. Ключевые слова: фоторефрактивный кристалл, четырехволновое взаимодействие, коэффициент отражения, оптическая активность, азимут поляризации.
  1. G. Montemezzani, M. Zgonik. Phys. Rev. E, 55 (1), 1035 (1997). DOI: 10.1103/PhysRevE.55.1035
  2. K. Shcherbin, S. Odoulov, R. Litvinov, E. Shandarov, S. Shandarov. J. Opt. Soc. Am. B, 13 (10), 2268 (1996). DOI: 10.1364/JOSAB.13.002268
  3. С.Г. Одулов, М.С. Соскин, А.И. Хижняк. Лазеры на динамических решетках: оптические генераторы на четырехволновом смешении (Наука, М., 1990)
  4. P.M. Petersen, P.M. Johansen. Opt. Lett., 13 (1), 45 (1988). DOI: 10.1364/OL.13.000045
  5. Y. Ding, H.J. Eichler Opt. Comm., 110, 456 (1994). DOI: 10.1016/0030-4018(94)90449-9
  6. S.I. Stepanov, V.M. Petrov. Opt. Comm., 53, 64 (1985). DOI: 10.1016/0030-4018(85)90263-9
  7. A. Erdmann, R. Kowarschik. IEEE J. Quant. Electron., 24 (2), 155 (1988). DOI: 10.1109/3.109
  8. В.В. Шепелевич. ЖПС, 78 (4), 493 (2011). [V.V. Shepelevich. J. Appl. Spectr., 78 (4), 461 (2011). DOI: 10.1007/s10812-011-9487-9]
  9. Б.И. Степанов, Е.В. Ивакин, А.С. Рубанов. ДАН СССР, 196 (3), 567 (1971)
  10. И.Г. Даденков, А.Л. Толстик, Ю.И. Миксюк, К.А. Саечников. Опт. и спектр., 128 (9), 1290 (2020). DOI: 10.21883/OS.2020.09.49867.90-20 [I.G. Dadenkov, A.L. Tolstik, Yu.I. Miksyuk, K.A. Saechnikov. Opt. Spectr., 128 (9), 1401 (2020). DOI: 10.1134/S0030400X20090052]
  11. А.Л. Толстик, Е.В. Ивакин, И.Г. Даденков. ЖПС, 90 (2), 316 (2023). DOI: 10.47612/0514-7506-2023-90-2-316-323 [A.L. Tolstik, E.V. Ivakin, I.G. Dadenkov. J. Appl. Spectr., 90, 407 (2023). DOI: 10.1007/s10812-023-01547-1]
  12. С.М. Шандаров, В.М. Шандаров, А.Е. Мандель, Н.И. Буримов. Фоторефрактивные эффекты в электрооптических кристаллах (ТУСУР, Томск, 2012)
  13. Р.В. Литвинов, С.А. Полковников, С.М. Шандаров. Квант. электрон., 31 (2), 167 (2001). [R.V. Litvinov, S.I. Polkovnikov, S.M. Shandarov. Quant. Electron., 31 (2), 167 (2001). DOI:10.1070/QE2001v031n02ABEH001911]
  14. А.В. Гусельникова, С.М. Шандаров, А.М. Плесовских, Р.В. Ромашко, Ю.Н. Кульчин Опт. журн., 73 (11), 22 (2006). [A.V. Gusel'nikova, S.M. Shandarov, A.M. Plesovskikh, R.V. Romashko, Yu.N. Kulchin. J. Opt. Technol., 73 (11), 760 (2006). DOI: 10.1364/JOT.73.000760]
  15. М.А. Брюшинин, В.В. Куликов, И.А. Соколов, Е.Н. Савченков, Н.И. Буримов, С.М. Шандаров, А.Р. Ахматханов, М.А. Чувакова, В.Я. Шур. ФТТ, 65 (2), 207 (2023). DOI: 10.21883/FTT.2023.02.54291.519 [M.A. Bryushinin, V.V. Kulikov, I.A. Sokolov, E.N. Savchenkov, N.I. Burimov, S.M. Shandarov, A.R. Akhmatkhanov, M.A. Chuvakova, V.Ya. Shur. Phys. Solid State, 65 (2), 200 (2023). DOI: 10.21883/PSS.2023.02.55400.519]
  16. Р.И. Анисимов, А.С. Темерева, А.А. Колмаков, С.М. Шандаров. Опт. и спектр., 131 (10), 1365 (2023). DOI: 10.61011/OS.2023.10.56888.5480-23 [R.I. Anisimov, A.S. Temereva, A.A. Kolmakov, S.M. Shandarov. Opt. Spectr., 131 (10), 1298 (2023). DOI: 10.61011/EOS.2023.10.57759.5480-23]
  17. В.М. Петров, А.В. Шамрай. Интерференция и дифракция для информационной фотоники (Лань, СПб., 2019)
  18. В.Н. Навныко. Письма в ЖТФ, 49 (20), 35 (2023). DOI: 10.61011/PJTF.2023.20.56345.19699 [V.N. Naunyka. Tech. Phys. Lett., 49 (10), 71 (2023).]
  19. В.Н. Навныко. Опт. и спектр., 130 (3), 387 (2022). DOI: 10.21883/OS.2022.03.52167.2936-21 [V.N. Naunyka. Opt. Spectr., 130 (3), 324 (2022). DOI: 10.21883/EOS.2022.03.53557.2936-21]
  20. С.И. Степанов, М.П. Петров, М.В. Красинькова. ЖТФ, 54 (6), 1223 (1984)
  21. В.И. Бурков, Ю.Ф. Каргин, В.А. Кизель, В.И. Ситникова, В.М. Скориков. Письма в ЖЭТФ, 38 (7), 326 (1988)
  22. С.М. Шандаров, В.В. Шепелевич, Н.Д. Хатьков. Опт. и спектр., 70 (5), 1068 (1991). [S.M. Shandarov, V.V. Shepelevich, N.D. Khatkov. Opt. Spectrosc., 70 (5), 627 (1991).]
  23. М.П. Петров, С.И. Степанов, А.В. Хоменко. Фоторефрактивные кристаллы в когерентной оптике (Наука, СПб., 1992)
  24. К.С. Александров, В.С. Бондаренко, М.П. Зайцева, Б.П. Сорокин, Ю.И. Кокорин, В.М. Зражевский, Б.В. Соболев. ФТТ, 26 (12), 3603 (1984)
  25. Г.А. Бабонас, А.А. Реза, Е.И. Леонов, В.И. Шандарис. ЖТФ, 55 (6), 1203 (1985)
  26. S. Mallick, M. Miteva, L. Nikolova. J. Opt. Soc. Am. B, 14 (5), 1179 (1997). DOI: 10.1364/JOSAB.14.001179
  27. Y.H. Ja. Opt. Quant. Electron., 15, 539 (1983). DOI: 10.1007/bf00620022
  28. В.Н. Навныко, В.В. Шепелевич. Письма в ЖТФ, 33 (17), 16 (2007). [V.N. Naunyka, V.V. Shepelevich. Tech. Phys. Lett., 99 (9), 726 (2007). DOI: 10.1134/S1063785007090039]

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.